Reader device paging in ambient internet of things (a-IOT) deployment scenarios

By employing paging message formats, separate resources, and DCI-based indications, the challenge of efficiently triggering communication between user equipment and A-IoT devices is addressed, improving spectral efficiency and clarity in wireless communication systems.

WO2026030959A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110304
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

Existing wireless communication systems lack efficient mechanisms for network entities to trigger communication between user equipment and ambient internet of things (A-IoT) devices, particularly in scenarios where A-IoT devices rely on ambient energy harvesting and wireless backscattering.

Method used

Implementing paging message formats, separate paging resources or subgroup identifiers, and DCI-based indications to clearly indicate whether a paging message triggers communication between a reader device and an A-IoT device or a network entity, allowing reader devices to efficiently distinguish and respond to appropriate communication types.

Benefits of technology

This approach reduces complexity and ambiguity at reader devices, enhancing spectral efficiency and system knowledge by enabling clear intent recognition of paging messages, thereby optimizing communication with A-IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110304_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110304_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. Various aspects relate generally to reader device paging in ambient internet of things (A-IoT) deployment scenarios. Some aspects more specifically relate to paging message formats according to which a reader device may selectively perform communication between the reader device and an A-IoT device or between the reader device and a network entity. Some further aspects relate to configurations of paging message resources or subgroup identifiers (IDs) according to which a reader device may selectively perform communication between the reader device and the A-IoT device or between the reader device and the network entity. Some further aspects relate to downlink control information (DCI) -based indications according to which a reader device may selectively perform communication between the reader device and the A-IoT device or between the reader device and the network entity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

READER DEVICE PAGING IN AMBIENT INTERNET OF THINGS (A-IOT) DEPLOYMENT SCENARIOS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communication, including reader device paging in ambient internet of things (A-IoT) deployment scenarios.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communication by a reader device is described. The method may include receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an ambient internet of things (A-IoT) device and transmitting a first message  to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0006] A reader device for wireless communication is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to receive a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device and transmit a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0007] Another reader device for wireless communication is described. The reader device may include means for receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device and means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device and transmit a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0009] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the paging record field includes a parameter associated with triggering the communication between the reader device and  the A-IoT device and a value of the parameter indicates that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0010] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the parameter may be further associated with a purpose of the communication between the reader device and the A-IoT device and the reader device transmits the first message to the A-IoT device based on the purpose associated with the parameter.

[0011] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the value of the parameter indicates the purpose from a set of multiple available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0012] A method for wireless communication by a reader device is described. The method may include receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device, receiving a paging message associated with the one or more first parameters, and transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0013] A reader device for wireless communication is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to receive control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device, receive a paging message associated with the one or more first parameters, and transmit a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0014] Another reader device for wireless communication is described. The reader device may include means for receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device, means for receiving a paging message associated  with the one or more first parameters, and means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0015] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device, receive a paging message associated with the one or more first parameters, and transmit a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0016] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the control signaling, one or more second parameters indicative of second paging messages that trigger a communication between the reader device and a network entity, where the one or more second parameters indicative of the second paging messages may be different from the one or more first parameters indicative of the first paging messages.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first parameters indicate one or more first paging frames or one or more first paging occasions, or both, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device may be transmitted.

[0018] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first parameters indicate a first paging control channel via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device may be transmitted and the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, or both, may be associate with the first paging control channel.

[0019] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first parameters indicate one or more paging frame indices or one or more paging occasion indices corresponding  to the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, respectively, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device may be transmitted.

[0020] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first parameters indicate a first paging subgroup identifier associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0021] A method for wireless communication by a reader device is described. The method may include receiving a downlink control information (DCI) message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device and transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0022] A reader device for wireless communication is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to receive a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device and transmit a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0023] Another reader device for wireless communication is described. The reader device may include means for receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device and means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0024] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device and transmit a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0025] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device receives the DCI message via a downlink control channel of a paging occasion associated with the reader device.

[0026] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the DCI message may be associated with a format that may be dedicated to triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0027] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the DCI message includes a field and a value of the field triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0028] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the field includes a single bit and a value of the single bit triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0029] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a blind detection within a downlink control channel resource in accordance with a radio network temporary identifier (RNTI) associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where receiving the DCI message may be based on performing the blind detection over the downlink control channel resource in accordance with the RNTI.

[0030] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0031] FIG. 1 shows an example wireless communications system that supports reader device paging in ambient internet of things (A-IoT) deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 2 shows example network topologies that support reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 3 and 4 show example signaling diagrams that support reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 5 shows an example paging message format that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIGs. 6 and 7 show example radio frame sequences that support reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 8 shows an example subgroup identifier (ID) space that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 9 shows an example process flow that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIGs. 14–16 show flowcharts illustrating methods that support reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0042] In some wireless communications systems, one or more wireless devices may leverage (e.g., use or rely at least in part on) ambient radio waves to power one or more components of the wireless devices. For example, a wireless device may power one or more components of the wireless device by harvesting ambient energy from various radio waves received at the wireless device. Such a wireless device may use ambient energy harvesting instead of or in addition to a battery or a direct power source. In some systems, such a wireless device may be referred to or understood as an ambient device, such as an ambient internet of things (A-IoT) device. In some deployments, A-IoT devices may additionally support wireless backscattering to convey information to a reader device. Wireless backscattering may refer to a mechanism according to which an A-IoT device may receive a wireless signal and “backscatter” (e.g., transmit or reflect) the wireless signal with additional information. To convey information to a reader device via a backscattered signal, a backscattering A-IoT device may modulate or encode a received wireless signal such that the backscattered signal may be a modulated or encoded version of the received wireless signal. The A-IoT device may power the component (s) used for modulating or encoding the received wireless signal by or with energy harvested from ambient radio waves, energy harvested from the received wireless signal, a battery or direct power source, or any combination thereof.

[0043] In some cases, A-IoT devices may use a continuous wave (CW) sinusoidal signal for one or both of ambient energy harvesting or wireless backscattering. For example, a wireless device may transmit a CW signal and an A-IoT device may use the CW signal to power one or more components of the A-IoT device or to perform wireless backscattering, or both. A wireless device may communicate data or information with an A-IoT device via, in addition to, or as an alternative from CW  signaling. For example, a wireless device may receive a backscattered version of a CW signal or message to obtain (e.g., acquire or determine) information from the A-IoT device. Such a wireless device that communicates data or information with an A-IoT device may be referred to herein as a reader device (as, for example, the wireless device may “read” the A-IoT device by way of receiving backscattered signaling, among other signaling or messaging, from the A-IoT device) . A wireless device may be both a CW emitter node and a reader device. Alternatively, a wireless device may be one of a CW emitter or a reader device. Further, a reader device may be a transmitting reader device or a receiving reader device, or both. A transmitting reader device may transmit reader-to-device (R2D) signaling or messaging to an A-IoT device. A receiving reader device may receive device-to-reader (D2R) signaling or messaging from an A-IoT device.

[0044] In some deployment scenarios, a reader device may be an intermediate node between the A-IoT device and a network entity, such as a gNB or network controller. For example, a user equipment (UE) may operate as a reader device. UEs may monitor for paging from a network entity, with such paging potentially triggering communication between the network entity and a UE. Some systems, however, may lack a defined mechanism according to which the network entity is able to efficiently trigger communication between a UE and an A-IoT device. Thus, some systems may benefit from additional configuration-or signaling-based mechanisms according to which a network entity can trigger communication between a UE and an A-IoT device.

[0045] Various aspects relate generally to reader device paging in A-IoT deployment scenarios. Some aspects more specifically relate to paging message formats according to which a network entity may indicate, to a reader device via a paging message, whether the paging message triggers communication between the reader device and an A-IoT device or triggers communication between the reader device and the network entity. As described herein, communication between a reader device and an A-IoT device may generally be referred to as “A-IoT communication” and communication between a reader device and a network entity may generally be referred to as “network communication. ” In some examples, the network entity may include a parameter within a paging record field of the paging message to indicate that the paging message triggers A-IoT communication. In such examples, a value of the parameter, or an inclusion of the parameter within the paging record field, may convey or provide the  indication that the paging message triggers A-IoT communication. In some implementations, the parameter may specifically indicate a purpose, reason, or type of the A-IoT communication between the reader device and the A-IoT device.

[0046] Some further aspects relate to configurations of paging message resources or subgroup identifiers (IDs) according to which a network entity may indicate, to a reader device via a paging message, whether the paging message triggers A-IoT communication or triggers network communication. In some examples, the network entity may configure separate paging frames or separate paging occasions associated with each of A-IoT communication and network communication. In such examples, a paging message transmitted via or within a first set of paging frames or paging occasions may trigger A-IoT communication and a paging message transmitted via or within a second set of paging frames or paging occasions may trigger network communication. Additionally, or alternatively, the network entity may configure separate paging subgroup IDs associated with each of A-IoT communication and network communication. In such examples, a paging message associated with a first subgroup ID may trigger A-IoT communication and a paging message associated with a second subgroup ID may trigger network communication.

[0047] Some further aspects relate to downlink control information (DCI) -based indications according to which a network entity may indicate, to a reader device via a DCI message, whether to perform A-IoT communication or network communication. The network entity may transmit such a DCI message via a physical downlink control channel (PDCCH) resource associated with a paging occasion, among other examples. In some examples, the DCI message may be associated with a format dedicated to indicating, scheduling, or triggering A-IoT communication. Additionally, or alternatively, the DCI message may include a bitfield to indicate whether the reader device is to perform A-IoT communication or network communication. Additionally, or alternatively, the DCI message may be associated with a radio network temporary identifier (RNTI) indicative of a scheduling or triggering of A-IoT communication.

[0048] 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 using one or more of various paging message formats to provide an indication of whether a paging message triggers A-IoT communication, the reader  device may monitor for various types of paging messages via a same set of resources, which may reduce complexity at some reader devices. Further, by configuring separate paging message resources or subgroup IDs to provide an indication of whether a paging message triggers A-IoT communication, the reader device may more clearly ascertain a purpose or intent of a paging message by monitoring for the paging message via, within, or using a specific paging message resource or subgroup ID. Such a configuration of separate paging message resources or subgroup IDs may also reduce complexity at some reader devices, such as reader devices that may not typically monitor for other types of paging. Moreover, by using a DCI-based indication to indicate whether a paging message triggers A-IoT communication, the reader device may efficiently determine the purpose or intent of the scheduling DCI (or the corresponding paging message scheduled by the DCI, among other examples) via an explicit or implicit indication, which may reduce monitoring costs at the reader device or enable the reader device to more clearly ascertain the purpose or intent of the network signaling / paging. In accordance with one or both of such reduced complexity or reduced ambiguity, the described techniques may be further implemented to realize various service enhancements, including greater spectral efficiency and greater system knowledge, among other benefits.

[0049] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additionally, aspects of the disclosure are illustrated by and described with reference to network topologies, signaling diagrams, a paging message format, radio frame sequences, a subgroup ID space, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to reader device paging in A-IoT deployment scenarios.

[0050] FIG. 1 shows an example wireless communications system 100 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a  network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0051] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0052] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0053] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may  be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0054] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0055] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a  protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0056] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0057] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an  RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0058] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul  communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0059] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0060] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0061] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the  network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0062] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0063] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the  modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0064] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0065] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0066] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or  alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0067] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0068] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0069] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0070] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0071] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support  aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0072] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0073] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as  clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0074] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0075] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0076] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0077] A network entity 105 may “page” a UE 115 in accordance with having buffered or otherwise ready downlink data for the UE 115 or in accordance with requesting uplink data from the UE 115, among other examples. In some systems, a network entity 105 may page a UE 115 in scenarios in which the UE 115 is in one or more specific RRC states, such as an RRC idle (e.g., RRC_IDLE) state or an RRC inactive (e.g., RRC_INACTIVE) state. A paging procedure may involve or include signaling between a network (e.g., a core network) and a network entity 105 and signaling between the network entity 105 and a UE 115. The signaling between the network and the network entity 105 may include paging information sent from the network to the network entity 105. Such paging information may indicate one or more of a UE ID, a tracking area identifier (TAI) list, and a paging cause. The UE ID may be a serving temporary mobile subscriber identity (S-TMSI) or an international mobile subscriber identity (IMSI) . The TAI list may be a tracking area list of the UE 115 as known to the network.

[0078] A network entity 105 (e.g., a base station) in the tracking area may broadcast paging to one or more UEs 115. If a UE 115 does not respond to a paging message, the network entity 105 may send additional signaling or perform other actions in one or  more of various manners. The network entity 105 may transmit a paging message to the UE 115. The paging message may include one or both of the UE ID and the paging cause. In scenarios in which the UE 115 is in an RRC idle or inactive state, the UE 115 may transmit an RRC connection request or resume request message to the network entity 105 in accordance with receiving the paging message. In this way, the UE 115 may enter an RRC connected state to receive the downlink traffic buffered or otherwise ready for the UE 115.

[0079] A UE 115 may monitor for paging messages in accordance with a periodicity T. In some cases, the UE 115 may derive (such as identify, select, calculate, or determine) a periodicity T based on a default paging cycle of a cell, a specific discontinuous reception (DRX) cycle or enhanced DRX (eDRX) configuration at the UE 115, or both. Some example periodicities may include T=640 ms, T=1280 ms, T=2560 ms, or T=5120 ms. In some aspects, the periodicity T may be understood or referred to as a paging cycle. A paging frame may be a radio frame that includes one or more paging occasions. A network entity 105 may configure N paging frames per paging cycle and a start offset for a starting location of a paging frame within a paging cycle. In other words, a radio frame may be a paging frame if the radio frame satisfies Equation 1, shown below. (SFN+PFoffset) mod T= (T / N) * (UEID mod N)        (1)

[0080] In accordance with Equation 1, SFN may be a number of the radio frame, PFoffset may be the start offset for the paging frame, and UEID may be an identifier of the UE 115 assigned by the core network (e.g., an S-TMSI, such as a 5G-S-TMSI, or an IMSI) . In some systems, N=T / 2 may indicate that every other radio frame is a paging frame. An example value of N may be N=64.

[0081] A paging frame may include one or multiple paging occasions. A paging occasion may be or include a set of PDCCH monitoring occasions via or within which a paging indication for a UE 115 may be sent. A paging occasion may include one or multiple time slots. In some systems, each UE 115 may be assigned to a paging occasion within each paging cycle (e.g., one paging occasion within each paging cycle, such that a UE 115 may have a paging occasion every N radio frames) . Within each  paging frame, UEs 115 may be randomly assigned to a paging occasion by hashing a UEID, such as to determine a paging occasion index defined in accordance with Equation 2, shown below. is=floor (UEID / N) mod Ns         (2)

[0082] In accordance with Equation 2, is may be an index of a paging occasion within a paging frame and Ns may be a quantity of paging occasions within a paging frame. Thus, for example, Ns=4 may indicate that there are 4 paging occasions per paging frame. In some systems, paging messages for UEs 115 sharing a same paging occasion may be multiplexed in a same physical downlink shared channel (PDSCH) resource, such as a single PDSCH resource.

[0083] In some deployment scenarios, the wireless communications system 100 may include one or more wireless devices may support A-IoT technologies. As described herein, a wireless device may be any device capable of transmitting or receiving wireless signaling, in addition to or as an alternative from transmitting or receiving wired signaling. A-IoT technologies may include or be associated with one or both of signal backscattering and ambient energy harvesting. An A-IoT device may perform or facilitate signal backscattering by reflecting or retransmitting a signal via one or more antennas or panels of the A-IoT device. Such an A-IoT device may reflect a CW signal or may generate and transmit a D2R signal and, in some cases, may add, embed, encode, or modulate additional information into the reflected or retransmitted CW signal. Additionally, or alternatively, an A-IoT device may leverage or use ambient energy harvesting to power or charge one or more components of the A-IoT device by harvesting energy from ambient radio waves. Such an A-IoT device may harvest energy from ambient radio waves in accordance with receiving the ambient radio waves via one or more antennas or panels of the A-IoT device.

[0084] A-IoT devices may have or support one or more components or functionalities depending on a device type. In some examples, an A-IoT device may include a passive radio. Such an A-IoT device may support backscatter communication, may have zero or a relatively small amount of energy storage, may use RF signaling as an energy source, and may not perform transmit signal amplification. In some other examples, an A-IoT device may include an energy harvesting component, an energy  storage component, and a low complexity semi-passive radio. Such an A-IoT device may support backscatter communication, may have a relatively small amount of energy storage, may use RF signaling as an energy source, and may sometimes perform one or both of downlink or uplink signal amplification. In some other examples, an A-IoT device may include an energy harvesting component, an energy storage component, and a low complexity active radio. Such an A-IoT device may support one or both of backscatter communication or active transmission and reception, may have a relatively medium amount of energy storage, may use RF signaling or solar radiation as an energy source, and may perform one or both of downlink or uplink signal amplification. Further, such an A-IoT device may generate an uplink transmission internally. A-IoT devices may be capable of up to or at least a threshold sampling frequency offset, such as up to 10X parts per million (ppm) , with a value of X being signaled or defined by a network specification (e.g., in accordance with a target or threshold capability of the A-IoT devices) .

[0085] In some cases, due to a limited capability of A-IoT devices, a communication range of an A-IoT device may be limited (e.g., relatively short) . In such cases, the wireless communications system 100 may introduce or rely on an intermediate UE 115 (e.g., a reader device, or a device functioning or operating as a reader device) to assist the communication between a network entity 105 and an A-IoT device. In some systems, the network entity 105 may search / page A-IoT devices via or within one or more specific resources and may expect the intermediate UE 115 to help fetch the request or notification from the network entity 105. In examples in which the intermediate UE 115 is a separate or different type of UE 115, the intermediate UE 115 may experience inefficiencies (including high power costs, among other examples) if the intermediate UE 115 is expected to monitor NR paging resources (given that the intermediate UE 115 may aim to limit power consumption and given a limited amount of paging message resources available) .

[0086] In relay scenarios, a relay UE 115 may be used to assist the communication between a network entity 105 and another UE 115, the other UE 115 being a remote UE 115 or a UE 115 that is otherwise distant from the network entity 105. In such scenarios, the relay UE 115 may extend a communication range of the network entity 105 and of the remote UE 115. Further, in such scenarios, the relay UE 115 may monitor the  paging occasions of the remote UE 115 (such as a PC5-RRC connected Layer 2 (L2) UE to network (U2N) remote UE 115) to check whether the network entity 105 has downlink traffic for the remote UE 115. Because each UE 115 may be configured with a specific paging occasion to monitor for an indication of a presence of downlink traffic for itself, the relay UE 115 may be expected to monitor at least twice the amount of paging occasions as the relay UE 115 might otherwise monitor. Thus, at least some aspects of such techniques may not be suitable for A-IoT communication. Further, some systems may lack defined paging occasions for A-IoT devices, such that an intermediate UE 115 may be unable to ascertain whether a paging message is for itself or an A-IoT device (even if the intermediate UE 115 is able, such as capable, to monitor additional paging occasions) .

[0087] Accordingly, in some implementations, the wireless communications system 100 may support or utilize one or more signaling-or configuration-based mechanisms according to which an intermediate UE 115 (e.g., a reader device) is able to identify, select, determine, or otherwise ascertain whether a paging message is for itself or an A-IoT device with which the intermediate UE 115 can communicate. In some implementations, various wireless devices of the wireless communications system 100 may support one or more paging message formats to provide an explicit indication of whether a paging message triggers communication between the reader device and an A-IoT device or triggers communication between the reader device and the network entity. Additionally, or alternatively, the wireless communications system 100 may support a configuration of a separate UE resource via or within which the intermediate UE 115 may monitor for a specific request or notification for an A-IoT device, which may include one or more paging search spaces, one or more paging frames / occasions, one or more paging subgroups, one or more paging DCI messages, or one or more paging channels, among other examples.

[0088] FIG. 2 shows example network topologies 200 and 201 that support reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The network topologies 200 and 201 may implement or be implemented to realize one or more aspects of the wireless communications system 100. For example, the network topologies 200 and 201 illustrate wireless communications (e.g., wireless signaling) between various wireless communication devices, including  devices as illustrated by and described with reference to FIG. 1. The network topologies 200 and 201 may be examples of A-IoT topologies.

[0089] In some implementations, the A-IoT device 205 may be relatively smaller and lower cost as compared to other IoT or reduced capability (RedCap) , such as enhanced RedCap (eRedCap) devices. For example, the A-IoT device 205 may lack some components (such as a large battery) and may rely primarily, entirely, or in part on radio waves as an energy source. The A-IoT device 205 may support UHF radio frequency ID (RFID) technology.

[0090] In accordance with the network topology 200, a network entity 105 may communicate with an A-IoT device 205 (e.g., a tag, such as an A-IoT tag) via a downlink 210 and an uplink 215. For example, the network topology 200 may be associated with a gNB –tag interface. The network topology 200 may be associated with a base station and co-existence characteristics, such as a micro-cell or co-site. In accordance with the network topology 201, a network entity 105 may communicate with an intermediate node 220 (e.g., wireless device, such as a UE 115 or a reader device) via a Uu link 225 and the intermediate node 220 may communicate with an A-IoT device 205 (e.g., a tag, such as an A-IoT tag) via a forward link 230 and a backward link 235 (which may collectively be referred to as A-IoT links or channels) . For example, the network topology 201 may be associated with a gNB –UE –tag topology including a UE –tag interface (with the intermediate node 220, such as the UE 115, operating as a reader device) . The network topology 201 may be associated with a base station and coexistence characteristics, such as a macro-cell or co-site. In some deployment scenarios, the intermediate node 220 may be located indoors, such as within an office building or factory, among other examples.

[0091] A Uu link may be associated with one or more of a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , and an OFDM waveform. An A-IoT link or channel may be associated with a relatively simpler waveform and a relatively simpler format, such as one or more of a physical reader-to-device channel (PRDCH) or a physical device-to-reader channel (PDRCH) . In some aspects, a PDRCH may be used to indicate a channel used for one or more transmissions from the A-IoT device 205 to a reader device (e.g., the intermediate node 220) . Traffic  types that may be sent between the network entity 105 and the A-IoT device 205 may include device-originated –device-terminated triggered (DO-DTT) traffic or device-terminated (DT) traffic, among other examples, associated with one or more use cases (e.g., one or more representative use cases, among others) . Such use cases may include indoor inventory and indoor command, among other examples.

[0092] Signaling from an A-IoT device 205 may be understood as a transmission (e.g., an uplink transmission or message) that is backscattered on a carrier wave provided externally or that is generated by the A-IoT device internally. For example, the backward link 235 may carry or include backscattered or reflected signaling (e.g., backscattered or reflected versions of the signaling sent via the forward link 230) . Additionally, or alternatively, the backward link 235 may carry or include D2R signaling or messaging generated and transmitted by the A-IoT device 205. In some scenarios, an A-IoT device 205 may lack support for RRC states, may lack mobility functions (e.g., at least no cell selection / re-selection -like function) , or may refrain from performing procedures associated with hybrid automatic repeat request (HARQ) or automatic repeat request (ARQ) . In some examples, an A-IoT device 205 may support energy harvesting and energy storage, in addition to backscatter communication.

[0093] In some aspects, at least the network topology 201 may support or employ one or more signaling-or configuration-based mechanisms according to which the intermediate node 220 (e.g., a reader device) is able to identify, select, determine, or otherwise ascertain whether a paging message sent by the network entity 105 is for itself or the A-IoT device 205. Such mechanisms may include mechanisms related to paging message formats, paging message resource or subgroup ID configurations, or DCI-based indications. In accordance with one or more of such mechanisms, the intermediate node 220 may monitor for messages (e.g., paging or DCI messages) and may selectively communicate with one or more of the network entity 105 or the A-IoT device 205 depending on one or more characteristics of a received (paging or DCI) message.

[0094] FIG. 3 shows an example signaling diagram 300 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagram 300 may implement or be implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, and the network topology 201. For example, the signaling diagram 300 illustrates  communication between a reader device 305 and an A-IoT device 205 via a forward link 310 and a backscatter link 315 (an example of a backward link) , which may be examples of corresponding devices as illustrated and described herein, including by and with reference to FIGs. 1 and 2.

[0095] In some implementations, the reader device 305 may transmit a signal 320 to the A-IoT device 205. The signal 320 may be a message or may carry (e.g., indicate or provide) a message. The reader device 305 may transmit the signal 320 via a carrier wave, which may be a CW or an NR signal. The A-IoT device 205 may use the signal 320 for one or both of energy harvesting and backscatter communications. For example, the A-IoT device 205 may perform a wireless backscattering of the signal 320 to provide (e.g., reflect or transmit) a backscattered signal 325. The backscattered signal 325 may convey information to the reader device 305 in accordance with, for example, one or more of a signal encoding, a signal modulating, or a signal amplification at the A-IoT device 205. For example, the A-IoT device 205 may impart a signature or other characteristic on or via the backscattered signal 325 to convey one or more information bits, such as a specific sequence of ‘0’ and ‘1’ bit values.

[0096] FIG. 4 shows an example signaling diagram 400 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagram 400 may implement or be implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, the network topology 201, and the signaling diagram 300. For example, the signaling diagram 400 illustrates communication between a network entity 105, a reader device 305, and an A-IoT device 205, which may be examples of corresponding devices as illustrated and described herein, including by and with reference to FIGs. 1–3.

[0097] One or more of the various wireless devices illustrated in the example of the signaling diagram 400 may support or employ one or more signaling-or configuration-based mechanisms according to which the reader device 305 is able to identify, select, determine, or otherwise ascertain whether a message 405 sent by the network entity 105 is for itself or the A-IoT device 205. The message 405 may be a paging message or a DCI message (such as a DCI message scheduling a paging message or a DCI message otherwise sent via a PDCCH of a paging occasion, among other examples) .

[0098] In some implementations, the reader device 305 may monitor paging resources (such as NR paging resources) in terms of paging search space, paging DCI, and paging channel and may parse the message 405 for an indication of whether the message 405 is intended for the reader device 305 (e.g., itself) or the A-IoT device 205. In such implementations, the message 405 may include one or more bits, fields, subfields, parameters, or elements indicative of whether the message 405 triggers communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 or triggers communication between the reader device 305 and the network entity 105. For example, the message 405 may include a field, subfield, or parameter and the field, subfield, or parameter may indicate whether the message 405 triggers communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 or triggers communication between the reader device 305 and the network entity 105. Such a field, subfield, or parameter may be a paging record field, subfield, or parameter or a paging cause field, subfield, or parameter.

[0099] Additionally, or alternatively, the reader device 305 may monitor separate paging resources configured by the network entity 105 that are dedicated or exclusive to monitoring for paging that is specific to the A-IoT device 205. Such separate paging resources may include one or more of separate paging frames, separate paging occasions, or separate subgroup IDs. For example, the network entity 105 may use (e.g., transmit the message 405 via, within, or otherwise in accordance with) a first set of one or more paging frames, one or more paging occasions, or one or more subgroup IDs to trigger communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 and may use (e.g., transmit the message 405 via or within) a second set of one or more paging frames, one or more paging occasions, or one or more subgroup IDs to trigger communication between the reader device 305 and the network entity 105. In such implementations, the reader device 305 may monitor for the message 405 via such separate paging resources and may determine whether the message 405 is intended for itself or the A-IoT device 205 depending on whether the message 405 is received via, within, or otherwise in accordance with the first or second set of paging frames, paging occasions, or subgroup IDs.

[0100] Additionally, or alternatively, the message 405 may be a DCI message associated with a specific format, bitfield, or RNTI indicative of whether the message  405 triggers communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 or triggers communication between the reader device 305 and the network entity 105. In such implementations, the network entity 105 may transmit the message 405 in accordance with a first format, bitfield value, or RNTI to indicate, schedule, or trigger communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 and may transmit the message 405 in accordance with a second format, bitfield value, or RNTI to indicate, schedule, or trigger communication between the reader device 305 and the network entity 105.

[0101] In implementations in which the message 405 indicates, schedules, or triggers communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205, the reader device 305 may transmit a message 410 to the A-IoT device 205. The message 410 may be query (e.g., a request for information from the A-IoT device 205) or a command (e.g., an instruction for the A-IoT device 205) , or both. The reader device 305 may transmit the message 410 via or as a signal 320 as illustrated and described with reference to FIG. 3. In accordance with transmitting the message 410 to the A-IoT device 205, the reader device 305 may receive a message 415 from the A-IoT device 205. The message 415 may be a D2R signal or message or may be a backscattered version of the message 410. In examples in which the message 415 is a backscattered version of the message 410, the A-IoT device 205 may perform wireless backscattering on the message 410 to reflect or transmit the backscattered version of the message 410. The A-IoT device 205 may provide information to the reader device 305 via the message 415, such as information responsive to or otherwise associated with a query associated with the message 410. In some implementations, the reader device 305 may transmit the information associated with (e.g., indicated by, conveyed by, or otherwise provided by) the message 415 to the network entity 105.

[0102] FIG. 5 shows an example paging message format 500 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The paging message format 500 may implement or be implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, the network topology 201, the signaling diagram 300, and the signaling diagram 400. For example, a network entity 105 may transmit, and a reader device 305 may receive, a paging message 505 associated with the paging message  format 500. For further example, the paging message 505 may be an example of the message 405 as illustrated and described with reference to FIG. 4.

[0103] In accordance with the paging message format 500, the paging message 505 may include a paging record field 510 indicating whether the paging message 505 triggers communication between the reader device 305 and an A-IoT device 205. Such a paging record field 510 may be referred to as a PagingRecord-v1900 field and may be present in addition to, or as an alternative from, a PagingRecord-v1700 field or a PagingRecord-v1800 field. The paging record field 510 may indicate whether the paging message 505 triggers such A-IoT communication in accordance with one or more field formats, such as one or more of the field format 515, the field format 520, the field format 525, and the field format 530. A paging record list inclusive of the paging record field 510 may be associated with a size equal to a quantity of paging record fields. The PagingRecord-v1700 field may include a paging cause parameter and the PagingRecord-v1800 field may include a mobile terminated –small data transmission (MT-SDT) parameter. One or more other paging record fields may include a ue-Identitity parameter (indicative of a paging UE identity) and an accessType parameter, among other paging parameters.

[0104] In accordance with the field format 515 of the paging record field 510, the paging message 505 may include an A-IoT parameter 535. In other words, the paging record field 510 may include an A-IoT parameter 535 to indicate whether a purpose of the paging (e.g., a purpose of the paging message 505) is for the A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. The A-IoT parameter 535 may indicate the purpose of the paging in one or more of various ways. In some implementations, a specific value (e.g., a value indicative of “true” ) of the A-IoT parameter 535 may indicate whether the paging is for A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 or network communication between the reader device 305 and the network entity 105. Additionally, or alternatively, a conditional presence (e.g., a presence vs. an absence) of the A-IoT parameter 535 may indicate whether the paging is for A-IoT communication or network communication. For example, a value indicative of “true” for the A-IoT parameter 535 may indicate that A-IoT communication is triggered and an absence of the A-IoT parameter 535 may indicate that network communication is triggered.

[0105] In accordance with the field format 520 of the paging record field 510, the paging message 505 may include one or more of an A-IoT inventory parameter 540 (e.g., an AIoT-Inventory parameter) , an A-IoT command parameter 545 (e.g., an AIoT-Command parameter) , and an A-IoT inventory plus command parameter 546 (e.g., an AIoT-InventoryPlusCommand parameter) . In other words, the paging record field 510 may include one or more of an A-IoT inventory parameter 540, an A-IoT command parameter 545, and an A-IoT inventory plus command parameter 546 to indicate whether a purpose of the paging (e.g., a purpose of the paging message 505) is for the A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 and also to provide additional information associated with a more specific purpose or reason for the A-IoT communication. For example, the A-IoT inventory parameter 540 may indicate that the paging is for A-IoT communication and may further indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205. For further example, the A-IoT command parameter 545 may indicate that the paging is for A-IoT communication and may further indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a command to the A-IoT device 205. For further example, the A-IoT inventory plus command parameter 546 may indicate that the paging is for A-IoT communication and may further indicate and may further indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with both a request for inventory (e.g., inventory information) and a command to the A-IoT device 205.

[0106] The A-IoT inventory parameter 540 and the A-IoT command parameter 545 may indicate such information in one or more of various ways. In some implementations, a specific value (e.g., a value indicative of “true” ) of the A-IoT inventory parameter 540 or the A-IoT command parameter 545 may indicate whether the paging is for A-IoT communication or network communication and, if A-IoT communication is indicated, a purpose of the A-IoT communication. For example, a value indicative of “true” for the A-IoT inventory parameter 540 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205 and a value indicative of “true” for the A-IoT command parameter 545 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a command to the A-IoT device 205. Additionally, or alternatively, a  conditional presence (e.g., a presence vs. an absence) of the A-IoT inventory parameter 540 or the A-IoT command parameter 545 may indicate whether the paging is for A-IoT communication or network communication and, if A-IoT communication is indicated, a purpose of the A-IoT communication.

[0107] In accordance with the field format 525 of the paging record field 510, the paging message 505 may include an A-IoT parameter 550. In other words, the paging record field 510 may include an A-IoT parameter 550 to indicate whether a purpose of the paging (e.g., a purpose of the paging message 505) is for the A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. The A-IoT parameter 550 may also indicate a more specific purpose or reason for the A-IoT communication. For example, the A-IoT parameter 550 may be associated with one or more possible values, with different values indicating different purposes or reasons for the A-IoT communication. For example, a first value of the A-IoT parameter 550 may indicate that a purpose of the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205, a second value of the A-IoT parameter 550 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a command to the A-IoT device 205, and a third value of the A-IoT parameter 550 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with both a request for inventory information from the A-IoT device 205 and a command to the A-IoT device 205.

[0108] In some implementations, the paging message 505 may include a paging cause to indicate whether a purpose of the paging (e.g., a purpose of the paging message 505) is for the A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. The network entity 105 may transmit such a paging cause via the paging record field 510 or via one or more other fields. For example, in some implementations, the PagingRecord-v1700 field may include an enumerated item to indicate that the paging triggers A-IoT communication. In such implementations, a paging cause parameter (e.g., a pagingCause parameter) within the PagingRecord-v1700 field may indicate, for example, “voice” or “A-IoT” depending on a value of the paging cause parameter. Additionally, or alternatively, the PagingRecord-v1800 field may include a paging cause parameter to indicate that the paging triggers A-IoT communication. In such implementations, if the mt-SDT parameter is set to a value indicative of “true” and the paging cause parameter is set to a value indicative of “A-IoT, ” the paging message  505 may imply that the corresponding paging entry is for communicating with the A-IoT device 205 with (such as in accordance with) an SDT.

[0109] Additionally, or alternatively, and as illustrated in the example of the field format 530 of the paging record field 510, the paging message 505 may include a paging cause parameter 555 and a paging cause parameter 560 within the paging record field 510 (e.g., the PagingRecord-v1900 field) . In such implementations, the paging cause parameter 555 may indicate whether the paging message 505 triggers A-IoT communication or network communication. In some implementations, a specific value (e.g., a value indicative of “true” ) of the paging cause parameter 555 may indicate whether the paging is for A-IoT communication or network communication. Additionally, or alternatively, a conditional presence (e.g., a presence vs. an absence) of the paging cause parameter 555 may indicate whether the paging is for A-IoT communication or network communication. For example, a value indicative of “true” for the paging cause parameter 555 may indicate that A-IoT communication is triggered and an absence of the paging cause parameter 555 may indicate that network communication is triggered.

[0110] In some implementations, the paging cause parameter 560 may provide additional information associated with a more specific purpose or reason for the A-IoT communication. For example, the A-IoT parameter 550 may be associated with one or more possible values, with different values indicating different purposes or reasons for the A-IoT communication. In some examples, the paging cause parameter 560 may indicate whether the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205 or a command to the A-IoT device 205. In such examples, a first value of the paging cause parameter 560 may indicate that a purpose of the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205 and a second value of the paging cause parameter 560 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a command to the A-IoT device 205.

[0111] In some other examples, the paging cause parameter 560 may indicate whether the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205, a command to the A-IoT device 205, or both a request for inventory information and a command. In such examples, a first value of the  paging cause parameter 560 may indicate that a purpose of the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205, a second value of the paging cause parameter 560 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with a command to the A-IoT device 205, and a third value of the paging cause parameter 560 may indicate that the purpose of the A-IoT communication is associated with both a request for inventory information from the A-IoT device 205 and a command to the A-IoT device 205.

[0112] Further, although the paging record field 510 is described as a PagingRecord-v1900 field in some examples of the paging message format 500, the paging record field 510 may be any other type or version of a paging record field without exceeding the scope of the present disclosure. For example, the paging record field 510 may be a PagingRecord-v1700 field or a PagingRecord-v1800 field, among other paging record fields or other fields within a paging message.

[0113] FIG. 6 shows an example radio frame sequence 600 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The radio frame sequence 600 may implement or be implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, the network topology 201, the signaling diagram 300, the signaling diagram 400, and the paging message format 500. For example, a network entity 105 may transmit one or more radio frames in accordance with the radio frame sequence 600. The radio frame sequence 600 may include various types of radio frames, including paging frames.

[0114] In some implementations, the message 405 may be a paging message and the network entity 105 may transmit the message 405 via a specific resource to indicate whether the message 405 triggers A-IoT communication or network communication. In such implementations, the network entity 105 may configure (and transmit information indicative of) separate paging resources or paging subgroups to indicate whether the message 405 (e.g., a paging message) triggers A-IoT communication or network communication. For example, the network entity 105 may configure a first set of resources or paging subgroups via, within, or in accordance with which the network entity 105 transmits paging messages to trigger A-IoT communication and may configure a second set of resources or paging subgroups via, within, or in accordance  with which the network entity 105 transmits paging messages to trigger network communication.

[0115] In implementations in which the network entity 105 configures separate paging resources, the network entity 105 may configure a separate set of paging frame or paging occasion resources for the message 405 which is originated due to a request, by the network entity 105, for A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. In some aspects, the separate set of paging frame or paging occasion resources may be associated with a separate set of paging control channel (PCCH) resources to trigger the A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. In such aspects, the reader device 305 may use one or both of Equations 1 and 2 to identify, select, determine, calculate, or otherwise ascertain one or more paging frames / occasions via or within which to monitor for paging messages based on the separate set of PCCH resources.

[0116] In some examples, such a separate set of PCCH resources may be associated with (e.g., refer to, correspond to, be indicated by, or be based on) a separate set of PCCH parameters. PCCH parameters may include one or more of a paging frame offset, a quantity of paging frames N within each paging cycle T, and a quantity of paging occasions Ns within each paging frame. In such examples, the network entity 105 may configure (and indicate via a wireless transmission) a first set of PCCH parameters associated with first PCCH resources via which paging messages triggering A-IoT communication are transmitted and may configure (and indicate via a wireless transmission) a second set of PCCH parameters associated with second PCCH resources via which paging messages triggering network communication are transmitted.

[0117] Additionally, or alternatively, such a separate set of PCCH resources may be associated with (e.g., refer to, correspond to, be indicated by, or be based on) a separate paging cycle T, such as a separate DRX cycle. In such examples, the network entity 105 may configure (and indicate via a wireless transmission) a first paging cycle (e.g., T1) associated with first PCCH resources via which paging messages triggering A-IoT communication are transmitted and may configure (and indicate via a wireless transmission) a second paging cycle (e.g., T2) associated with second PCCH resources via which paging messages triggering network communication are transmitted.

[0118] In some examples, such a separate set of PCCH resources may be associated with (e.g., refer to, correspond to, be indicated by, or be based on) both a separate set of PCCH parameters and a separate paging cycle T. In such examples, the network entity 105 may configure (and indicate via a wireless transmission) a first set of PCCH parameters and a first paging cycle (e.g., T1) associated with first PCCH resources via which paging messages triggering A-IoT communication are transmitted and may configure (and indicate via a wireless transmission) a second set of PCCH parameters and a second paging cycle (e.g., T2) associated with second PCCH resources via which paging messages triggering network communication are transmitted.

[0119] In some other implementations in which the network entity 105 configures separate paging resources, the network entity 105 may configure one or more specific indices of paging frames or paging occasions, or both, for paging messages that trigger A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 (if more than one paging frame is allocated within a paging cycle or if more than one paging occasion is configured within an allocated paging frame) . In such implementations, a single RRC information element may configure the paging frame (s) and paging occasion (s) and the resource separation may be achieved or performed by the (additionally) indicated indices of paging frames or paging occasions, or both. In other words, control signaling (e.g., RRC signaling) from the network entity 105 may indicate paging frame (s) and paging occasion (s) via one set of PCCH parameters and a paging cycle and the network entity 105 may additionally indicate or provide the resource separation used to differentiate between the different types of paging messages via the paging frame / occasion indices.

[0120] In some aspects, the reader device 305 may perform or follow a sequence of steps to identify, calculate, determine, or otherwise ascertain the indices of paging frames / occasions for paging monitoring via or within which paging is originated due to a request, by the network entity 105, for A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. In a first step, the reader device 305 may determine the paging frame in accordance with Equation 3, shown below. iPF= (UEID mod M)           (3)

[0121] In the example of Equation 3, iPF may be one of the paging frame indices advertised by the network entity 105 for A-IoT communication. Further, M may be a quantity of paging frames allocated for triggering A-IoT communication. For example, if M=2, the network entity 105 may allocate paging frames 1 and 3 (e.g., a first paging frame and a third paging frame in a sequence of paging frames) for triggering A-IoT communication among a total of 4 paging frames within a paging cycle.

[0122] In a second step, the reader device 305 may select an eligible paging occasion for the A-IoT device 205 (e.g., for triggering communication with the A-IoT device 205) within the paging frame allocated (e.g., within the paging frame corresponding to iPF) . In examples in which Ms paging occasions are configured within the allocated paging frame, the reader device 305 may select an eligible paging occasion in accordance with Equation 4, shown below, with is being an index corresponding to one of the paging occasions assigned for the A-IoT device 205. is=floor (UEID / M) mod Ms           (4)

[0123] In accordance with one or more of such implementations according to which the network entity 105 configures separate paging resources for paging messages triggering A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205, the reader device 305 may determine that a first set of paging frames 605 may be associated with triggering A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 and that a second set of paging frames 610 may be associated with triggering network communication between the reader device 305 and the network entity 105. Accordingly, if the reader device 305 receives a paging message via a paging frame of the first set of paging frames 605, the reader device 305 may determine or assume that the paging message triggers A-IoT communication. If the reader device 305 receives a paging message via a paging frame of the second set of paging frames 610, the reader device 305 may determine or assume that the paging message triggers network communication. In the example of the radio frame sequence 600, N=T / 2, which may indicate that every other radio frame is a paging frame.

[0124] FIG. 7 shows an example radio frame sequence 700 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The radio frame sequence 700 may implement or be  implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, the network topology 201, the signaling diagram 300, the signaling diagram 400, the paging message format 500, and the radio frame sequence 600. For example, a network entity 105 may transmit one or more radio frames in accordance with the radio frame sequence 700. The radio frame sequence 700 may include various types of radio frames, including paging frames 705.

[0125] In accordance with one or more of various implementations according to which the network entity 105 configures separate paging resources for paging messages triggering A-IoT communication, including those as described with reference to FIG. 6, the reader device 305 may determine that a first set of paging occasions 710 may be associated with triggering A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 and that a second set of paging occasions 715 may be associated with triggering network communication between the reader device 305 and the network entity 105. In the example of the radio frame sequence 700, N=T / 2, which may indicate that every other radio frame is a paging frame. Further, as described herein, a paging occasion may be equivalently referred to or denoted as a “PO. ”

[0126] In the example of the radio frame sequence 700, each paging frame 705 may include both a first set of paging occasions 710 and a second set of paging occasions 715. In some other examples, a first paging frame 705 may (exclusively) include a first set of paging occasions 710 and a second paging frame 705 may (exclusively) include a second set of paging occasions 715. In any of such examples, if the reader device 305 receives a paging message within a paging occasion of the first set of paging occasions 710, the reader device 305 may determine or assume that the paging message triggers A-IoT communication. If the reader device 305 receives a paging message within a paging occasion of the second set of paging occasions 715, the reader device 305 may determine or assume that the paging message triggers network communication.

[0127] FIG. 8 shows an example subgroup ID space 800 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The subgroup ID space 800 may implement or be implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, the network topology 201, the signaling diagram 300, the signaling diagram 400, the paging message format 500, the radio frame sequence 600, and the radio frame  sequence 700. For example, in accordance with the subgroup ID space 800, a network entity 105 may configure a separate paging subgroup ID for paging messages which originate due to a request, by the network entity 105, for A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205.

[0128] In some systems, UEs 115 (e.g., some of which may be reader devices) sharing a same paging occasion may be divided into multiple paging subgroups, with a core network assigning a UE 115 a subgroup ID via network access stratum (NAS) signaling. In such systems, the UE 115 may hash a UE ID to derive a subgroup ID of the UE 115. In some implementations of the present disclosure, the core network may assign a UE 115 (e.g., the reader device 305) two separate paging subgroup IDs, with a first paging subgroup ID being for A-IoT communication and a second paging subgroup ID being for network communication. The first paging subgroup ID may be within a quantity of subgroups for A-IoT 815, and the second paging subgroup ID may be within a quantity of subgroups per paging occasion 805 or a quantity of subgroups for a UE ID 810. A core network may assign one or multiple paging subgroup IDs to each UE 115 of one or more groups of UEs 115 in one or more of various ways without exceeding the scope of the present disclosure. For example, assignment of paging subgroup IDs to a UE 115 may be associated with a core network decision or implementation.

[0129] In implementations in which the reader device 305 is assigned two separate paging subgroup IDs (e.g., as indicated at least in part, directly, or indirectly by one or more signaled parameters) , the network entity 105 assign, configure, or indicate a UE ID-based subgroup ID (e.g., subgroupsNumforA-IoT) space for A-IoT communications. In other words, in addition to assigning, configuring, or indicating a subgroupsNumPerPO (e.g., the quantity of subgroups per paging occasion 805) and a subgroupsNumForUEID (e.g., the quantity of subgroups for a UE ID 810) , the network entity 105 may assign, configure, or indicate a subgrouping ID space that is dedicated or exclusive for A-IoT communication (such as dedicated or exclusive for triggering A-IoT communication) . Such a subgrouping ID space may be referred to or understood as the quantity of subgroups for A-IoT 815.

[0130] In some aspects, the network entity 105 or the reader device 305, or both, may determine, select, identify, or calculate a subgroup ID for A-IoT paging in accordance with Equation 5, shown below, with N being a quantity of total paging  frames in a paging cycle and Ns being a quantity of paging occasions for a paging frame. subgroupID = (floor (UEID /  (N*Ns) ) mod subgroupsNumforAIoT)      (5) +subgroupsNumPerPO

[0131] FIG. 9 shows an example process flow 900 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 900 may implement or be implemented to realize one or more of the wireless communications system 100, the network topology 200, the network topology 201, the signaling diagram 300, the signaling diagram 400, the paging message format 500, the radio frame sequence 600, the radio frame sequence 700, and the subgroup ID space 800. For example, the process flow 900 illustrates communication between a network entity 105, a reader device 305, and an A-IoT device 205, which may be examples of corresponding devices as illustrated and described herein, including by or with reference to FIGs. 1–8.

[0132] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although example devices are shown performing the operations of the process flow 900, some aspects of some operations also may be performed by one or more other wireless communication devices without exceeding the scope of the present disclosure.

[0133] At 905, the reader device 305 (e.g., a UE 115, such as an intermediate node or UE) may transmit capability information to the network entity 105. In some examples, the capability information may indicate one or more capabilities of the reader device 305, including capabilities related to whether the reader device 305 supports one or more of various paging message formats, separate resources or subgroup IDs for different types of paging messages, or DCI-based indications of scheduled, indicted, triggered, or requested communication.

[0134] At 910, in some implementations, the network entity 105 may transmit control signaling to the 305. The control signaling may include one or more RRC messages, one or more MAC control elements (MAC-CEs) , one or more DCI messages, or any combination thereof. In some aspects, the control signaling may indicate one or more parameters associated with paging to the reader device 305. For example, the control signaling may indicate one or more PCCH parameters, one or more paging cycle parameters, one or more subgroup ID parameters, or any combination thereof. The parameters may be common (e.g., the same) for various types of paging messages or may be separated for different types of paging messages. For example, a first set of parameters may indicate one or more first characteristics, first PCCH resources, or first subgroup IDs associated with paging messages that trigger A-IoT communication and a second set of parameters may indicate one or more second characteristics, second PCCH resources, or second subgroup IDs associated with paging messages that trigger network communication.

[0135] At 915, the network entity 105 may transmit, to the reader device 305, a message. The message, which may be an example of the message 405 as illustrated by and described with reference to FIG. 4, may be a paging message or a DCI message. As described herein, a paging message may refer to a paging message sent via or within a paging occasion and may generally refer to one or both of a DCI sent via a PDCCH or data sent via a PDSCH. As described herein, a DCI message may be a DCI sent via a PDCCH within a paging occasion or any other type of DCI message, including DCI messages sent to RRC connected devices or DCI messages sent to RRC idle or inactive devices.

[0136] In examples in which the message is a paging message, the paging message may include an indication of whether the paging message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 (via, for example, a paging record field) . Additionally, or alternatively, the paging message may be sent via a specific resource (e.g., a specific paging frame or paging occasion) to implicitly indicate whether the paging message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. Additionally, or alternatively, the paging message may be associated with a specific paging subgroup ID to indicate  whether the paging message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205.

[0137] In examples in which the message is a DCI message, the DCI message may be associated with a format dedicated or exclusive to triggering A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. Such a DCI format may be referred to herein as a DCI format 1_X, a DCI format 4_X or a DCI format 2_X, where “X” may denote any numeric value. In such examples, the DCI format may be associated with unicast or groupcast signaling if the reader device 305 is in an RRC connected state or may be associated with a paging DCI format if the reader device 305 is in an RRC idle or inactive state. Alternatively, the DCI message may be associated with a multi-purpose or use format, such as a format that is not dedicated or exclusive to triggering A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. Such a multi-purpose or use format may include a DCI format 1_0, a DCI format 1_1, or a DCI format 2_7, among other examples.

[0138] The DCI message may include one or more bits or fields to indicate whether the DCI message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. For example, the DCI message may include a bitfield to indicate whether the DCI message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205. In such examples, the DCI message may include a bit (e.g., a single bit) , with a first value (e.g., a value of “0” ) indicating that the DCI message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 and a second value (e.g., a value of “1” ) indicating that the DCI message triggers network communication between the reader device 305 and the network entity 105. Additionally, or alternatively, the DCI message may include a bit (e.g., a single bit) to indicate whether the reader device 305 is expected to wake up for further / additional downlink signaling from the network entity 105.

[0139] Additionally, or alternatively, the DCI message may be associated with an RNTI indicative of whether the DCI message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205 or triggers network communication between the reader device 305 and the network entity 105. For example, the network entity 105 and the reader device 305 may introduce an RNTI dedicated or exclusive to indicating that the DCI message triggers A-IoT communication between the reader  device 305 and the A-IoT device 205. The network entity 105 may use such an RNTI to scramble the DCI message, such as to scramble the cyclic redundancy check (CRC) bits associated with the DCI message.

[0140] In such examples, at 920, the reader device 305 may perform a blind detection within a PDCCH resource in accordance with (e.g., using) at least the RNTI indicative of the triggering of the A-IoT communication. In some implementations, the reader device 305 may perform the blind detection using multiple RNTIs, potentially including the RNTI indicative of the triggering of the A-IoT communication. In examples in which the reader device 305 successfully decodes (e.g., unscrambles) the DCI message using the RNTI indicative of the triggering of the A-IoT communication, the DCI message may implicitly indicate the triggering of the A-IoT communication. In other words, a successful detection of the DCI message using the RNTI indicative of the triggering of the A-IoT communication may implicitly indicate, to the reader device 305, that the DCI message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205.

[0141] At 925, in examples in which the message triggers A-IoT communication between the reader device 305 and the A-IoT device 205, the reader device 305 may transmit a first message to the A-IoT device 205. Such a first message that the reader device 305 sends to the A-IoT device 205 may be an example of the message 410 as illustrated by and described with reference to FIG. 4. In some implementations, the reader device 305 may transmit the first message in accordance with an indicated purpose of the A-IoT communication. For example, the reader device 305 may generate or transmit the first message in accordance with whether the purpose of the A-IoT communication is associated with a request for inventory information from the A-IoT device 205 or is associated with a command to the A-IoT device 205, or both. An example of a command sent to the A-IoT device 205 may include a command for the A-IoT device 205 to enter a specific state (e.g., an ON state or an OFF state) , to perform a specific action, or to enter a specific mode or configuration, among other examples. An example of a request for inventory information may request information associated with a presence or location of the A-IoT device 205, among other examples.

[0142] At 930, the reader device 305 may receive, from the A-IoT device 205, a second message (e.g., the message 415, such as a D2R message or a backscattered  version of the first message) . The second message may convey information to the reader device 305, such as inventory information or an acknowledgment of a command, among other examples.

[0143] At 935, the reader device 305 may transmit the information conveyed by the second message to the network entity 105. Such information, which may be referred to or understood as A-IoT information, may include inventory information or an acknowledgment of a command, among other examples.

[0144] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0145] The receiver 1010 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to reader device paging in A-IoT deployment scenarios) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0146] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to reader device paging in A-IoT deployment scenarios) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0147] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of reader device paging in A-IoT deployment scenarios as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0148] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0149] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0150] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter  1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0151] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0152] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the one or more first parameters. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0153] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A- IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0154] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, or more efficient utilization of communication resources.

[0155] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a UE 115 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one of more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0156] The receiver 1110 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to reader device paging in A-IoT deployment scenarios) . Information may be passed on to other components of the device 1105. The receiver 1110 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0157] The transmitter 1115 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to reader device paging in A-IoT deployment scenarios) . In some examples, the transmitter 1115 may be co-located with a receiver 1110 in a transceiver module. The transmitter 1115 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0158] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of reader device paging in A-IoT deployment scenarios as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a paging component 1125, an A-IoT communication component 1130, a control signaling component 1135, a DCI component 1140, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0159] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The paging component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device. The A-IoT communication component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0160] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The control signaling component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device. The paging component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the one or more first parameters. The A-IoT communication component 1130 is capable of, configured to, or  operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0161] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The DCI component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device. The A-IoT communication component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0162] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of reader device paging in A-IoT deployment scenarios as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a paging component 1225, an A-IoT communication component 1230, a control signaling component 1235, a DCI component 1240, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0163] The communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The paging component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device. The A-IoT communication component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the  paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0164] In some examples, the A-IoT communication component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second message in accordance with transmitting the first message to the A-IoT device. In some examples, the A-IoT communication component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting information associated with (e.g., indicated by) the second message to a network entity from which the reader device receives the paging message.

[0165] In some examples, the paging record field includes a parameter associated with triggering the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, a value of the parameter indicates that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the parameter is an A-IoT parameter, an A-IoT inventory parameter, an A-IoT command parameter, or a paging cause parameter.

[0166] In some examples, the parameter is further associated with a purpose of the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the reader device transmits the first message to the A-IoT device based on the purpose associated with the parameter. In some examples, the value of the parameter indicates the purpose from a set of multiple available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0167] In some examples, the set of multiple available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device includes a first purpose associated with a request for inventory information from the A-IoT device and a second purpose associated with a command for the A-IoT device. In some examples, the set of multiple available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device includes a first purpose associated with a request for inventory information from the A-IoT device, a second purpose associated with a command for the A-IoT device, and a third purpose associated with both the request for inventory information from the A-IoT device and the command for the A-IoT device.

[0168] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The control signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device. In some examples, the paging component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the one or more first parameters. In some examples, the A-IoT communication component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0169] In some examples, the control signaling component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the control signaling, one or more second parameters indicative of second paging messages that trigger a communication between the reader device and a network entity, where the one or more second parameters indicative of the second paging messages are different from the one or more first parameters indicative of the first paging messages.

[0170] In some examples, the one or more first parameters indicate one or more first paging frames or one or more first paging occasions, or both, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted.

[0171] In some examples, the one or more first parameters indicate a first paging control channel via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted. In some examples, the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, or both, are associate with the first paging control channel.

[0172] In some examples, the one or more first parameters indicate one or more of a paging frame offset, a quantity of paging frames per paging cycle, and a quantity of paging occasions per paging frame associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the first paging control channel is associated with one or more of the paging frame  offset, the quantity of paging frames per paging cycle, and the quantity of paging occasions per paging frame.

[0173] In some examples, the one or more first parameters indicate a paging cycle associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the first paging control channel is associated with the paging cycle.

[0174] In some examples, the one or more first parameters indicate one or more paging frame indices or one or more paging occasion indices corresponding to the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, respectively, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted.

[0175] In some examples, the control signaling further indicates that the reader device is allocated a set of multiple paging frames within each paging cycle. In some examples, the one or more paging frame indices indicate the one or more first paging frames from the set of multiple paging frames within each paging cycle. In some examples, the control signaling further indicates that each paging frame is configured with a set of multiple paging occasions. In some examples, the one or more paging occasion indices indicate the one or more first paging occasions from the set of multiple paging occasions.

[0176] In some examples, the one or more first parameters indicate a first paging subgroup ID associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the first paging subgroup ID is based on a modulo operation between a first value and a second value. In some examples, the first value is equal to a quotient between a device ID associated with the reader device and a product of a quantity of paging frames within each paging cycle and a quantity of paging occasions within each paging frame. In some examples, the second value is a quantity of subgroups associated with A-IoT communication. In some examples, the one or more first parameters indicate the second value.

[0177] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The DCI component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for  receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device. In some examples, the A-IoT communication component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0178] In some examples, the reader device receives the DCI message via a downlink control channel of a paging occasion associated with the reader device. In some examples, the DCI message is associated with a format that is dedicated to triggering the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the DCI message includes a field. In some examples, a value of the field triggers the communication between the reader device and the A-IoT device. In some examples, the field includes a single bit. In some examples, a value of the single bit triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0179] In some examples, the DCI component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a blind detection within a downlink control channel resource in accordance with an RNTI associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where receiving the DCI message is based on performing the blind detection over the downlink control channel resource in accordance with the radio network temporary ID. In some examples, the DCI message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device in accordance with being successfully detected within the downlink control channel resource in accordance with the RNTI associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0180] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a UE 115 as described herein. The device 1305 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1305 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1320, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1310, a  transceiver 1315, one or more antennas 1325, at least one memory 1330, code 1335, and at least one processor 1340. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1345) .

[0181] The I / O controller 1310 may manage input and output signals for the device 1305. The I / O controller 1310 may also manage peripherals not integrated into the device 1305. In some cases, the I / O controller 1310 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1310 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1310 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1310 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1340. In some cases, a user may interact with the device 1305 via the I / O controller 1310 or via hardware components controlled by the I / O controller 1310.

[0182] In some cases, the device 1305 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1305 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1315 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1325 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1315 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1315 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1325 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1325. The transceiver 1315, or the transceiver 1315 and one or more antennas 1325, may be an example of a transmitter 1015, a transmitter 1115, a receiver 1010, a receiver 1110, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0183] The at least one memory 1330 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1330 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1335. The code 1335 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1340, cause the device 1305 to perform various functions described herein.  The code 1335 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1335 may not be directly executable by the at least one processor 1340 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1330 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0184] The at least one processor 1340 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1340 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1340. The at least one processor 1340 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1330) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting reader device paging in A-IoT deployment scenarios) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1340 and at least one memory 1330 coupled with or to the at least one processor 1340, the at least one processor 1340 and the at least one memory 1330 configured to perform various functions described herein.

[0185] In some examples, the at least one processor 1340 may include multiple processors and the at least one memory 1330 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1340 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1340) and memory circuitry (which may include  the at least one memory 1330) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1340 or a processing system including the at least one processor 1340 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1335 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1330 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0186] The communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0187] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging message associated with the one or more first parameters. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0188] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0189] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, or improved utilization of processing capability.

[0190] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1315, the one or more antennas 1325, or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the at least one processor 1340, the at least one memory 1330, the code 1335, or any combination thereof. For example, the code 1335 may include instructions executable by the at least one processor 1340 to cause the device 1305 to perform various aspects of reader device paging in A-IoT deployment scenarios as described herein, or the at least one processor 1340 and the at least one memory 1330 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0191] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional  elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0192] At 1405, the method may include receiving a paging message associated with the reader device, where the paging message includes a paging record field, and where the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a paging component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0193] At 1410, the method may include transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by an A-IoT communication component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0194] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0195] At 1505, the method may include receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a control signaling component 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0196] At 1510, the method may include receiving a paging message associated with the one or more first parameters. The operations of 1510 may be performed in  accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a paging component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0197] At 1515, the method may include transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an A-IoT communication component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0198] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports reader device paging in A-IoT deployment scenarios in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 13. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0199] At 1605, the method may include receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a DCI component 1240 as described with reference to FIG. 12.

[0200] At 1610, the method may include transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by an A-IoT communication component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0201] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0202] Aspect 1: A method for wireless communication by or at a reader device, comprising: receiving a paging message associated with the reader device, wherein the paging message includes a paging record field, and wherein the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an A-IoT device; and transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0203] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving a second message in accordance with transmitting the first message to the A-IoT device; and transmitting information indicated by the second message to a network entity from which the reader device receives the paging message.

[0204] Aspect 3: The method of any of aspects 1–2, wherein the paging record field includes a parameter associated with triggering the communication between the reader device and the A-IoT device, and a value of the parameter indicates that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0205] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the parameter is further associated with a purpose of the communication between the reader device and the A-IoT device, and the reader device transmits the first message to the A-IoT device based at least in part on the purpose associated with the parameter.

[0206] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the value of the parameter indicates the purpose from a plurality of available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0207] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the plurality of available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device comprises a first purpose associated with a request for inventory information from the A-IoT device and a second purpose associated with a command for the A-IoT device.

[0208] Aspect 7: The method of any of aspects 5–6, wherein the plurality of available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device comprises a first purpose associated with a request for inventory information from the A-IoT device, a second purpose associated with a command for the A-IoT  device, and a third purpose associated with both the request for inventory information from the A-IoT device and the command for the A-IoT device.

[0209] Aspect 8: The method of any of aspects 3–7, wherein the parameter is an A-IoT parameter, an A-IoT inventory parameter, an A-IoT command parameter, or a paging cause parameter.

[0210] Aspect 9: A method for wireless communication by or at a reader device, comprising: receiving control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an A-IoT device; receiving a paging message associated with the one or more first parameters; and transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.

[0211] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: receiving, via the control signaling, one or more second parameters indicative of second paging messages that trigger a communication between the reader device and a network entity, wherein the one or more second parameters indicative of the second paging messages are different from the one or more first parameters indicative of the first paging messages.

[0212] Aspect 11: The method of any of aspects 9–10, wherein the one or more first parameters indicate one or more first paging frames or one or more first paging occasions, or both, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted.

[0213] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the one or more first parameters indicate a first paging control channel via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted, and the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, or both, are associate with the first paging control channel.

[0214] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the one or more first parameters indicate one or more of a paging frame offset, a quantity of paging frames per paging cycle, and a quantity of paging occasions per paging frame associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and  the A-IoT device, and the first paging control channel is associated with one or more of the paging frame offset, the quantity of paging frames per paging cycle, and the quantity of paging occasions per paging frame.

[0215] Aspect 14: The method of any of aspects 12–13, wherein the one or more first parameters indicate a paging cycle associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device, and the first paging control channel is associated with the paging cycle.

[0216] Aspect 15: The method of any of aspects 11–14, wherein the one or more first parameters indicate one or more paging frame indices or one or more paging occasion indices corresponding to the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, respectively, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted.

[0217] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the control signaling further indicates that the reader device is allocated a plurality of paging frames within each paging cycle, and the one or more paging frame indices indicate the one or more first paging frames from the plurality of paging frames within each paging cycle.

[0218] Aspect 17: The method of any of aspects 15–16, wherein the control signaling further indicates that each paging frame is configured with a plurality of paging occasions, and the one or more paging occasion indices indicate the one or more first paging occasions from the plurality of paging occasions.

[0219] Aspect 18: The method of any of aspects 9–17, wherein the one or more first parameters indicate a first paging subgroup identifier associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0220] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the first paging subgroup identifier is based at least in part on a modulo operation between a first value and a second value, and wherein the first value is equal to a quotient between a device identifier associated with the reader device and a product of a quantity of paging frames  within each paging cycle and a quantity of paging occasions within each paging frame; and the second value is a quantity of subgroups associated with A-IoT communication.

[0221] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein the one or more first parameters indicate the second value.

[0222] Aspect 21: A method for wireless communication by or at a reader device, comprising: receiving a DCI message triggering a communication between the reader device and an A-IoT device; and transmitting a first message to the A-IoT device in accordance with the DCI message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0223] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the reader device receives the DCI message via a downlink control channel of a paging occasion associated with the reader device.

[0224] Aspect 23: The method of any of aspects 21–22, wherein the DCI message is associated with a format that is dedicated to triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0225] Aspect 24: The method of any of aspects 21–23, wherein the DCI message includes a field, and a value of the field triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0226] Aspect 25: The method of aspect 24, wherein the field includes a single bit, and a value of the single bit triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0227] Aspect 26: The method of any of aspects 21–25, further comprising: performing a blind detection within a downlink control channel resource in accordance with an RNTI associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein receiving the DCI message is based at least in part on performing the blind detection over the downlink control channel resource in accordance with the RNTI.

[0228] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the DCI message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device in accordance with being successfully detected within the downlink control channel resource in accordance  with the RNTI associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0229] Aspect 28: A reader device for wireless communication (or an apparatus for wireless communication at a reader device) , comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device (or the apparatus) to perform a method of any of aspects 1–8.

[0230] Aspect 29: A reader device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1–8.

[0231] Aspect 30: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1–8.

[0232] Aspect 31: A reader device for wireless communication (or an apparatus for wireless communication at a reader device) , comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device (or the apparatus) to perform a method of any of aspects 9–20.

[0233] Aspect 32: A reader device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 9–20.

[0234] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 9–20.

[0235] Aspect 34: A reader device for wireless communication (or an apparatus for wireless communication at a reader device) , comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device (or the apparatus) to perform a method of any of aspects 21–27.

[0236] Aspect 35: A reader device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 21–27.

[0237] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 21–27.

[0238] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0239] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0240] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0241] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an NPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or  operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0242] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0243] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers.  Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0244] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0245] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0246] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0247] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0248] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0249] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive a paging message associated with the reader device, wherein the paging message includes a paging record field, and wherein the paging record field indicates that the paging message triggers a communication between the reader device and an ambient internet of things (A-IoT) device; andtransmit a first message to the A-IoT device in accordance with the paging record field indicating that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.2.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive a second message in accordance with transmitting the first message to the A-IoT device; andtransmit information indicated by the second message to a network entity from which the reader device receives the paging message.3.The reader device of claim 1, wherein:the paging record field includes a parameter associated with triggering the communication between the reader device and the A-IoT device, anda value of the parameter indicates that the paging message triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.4.The reader device of claim 3, wherein:the parameter is further associated with a purpose of the communication between the reader device and the A-IoT device, andthe reader device transmits the first message to the A-IoT device based at least in part on the purpose associated with the parameter.5.The reader device of claim 4, wherein the value of the parameter indicates the purpose from a plurality of available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device.6.The reader device of claim 5, wherein the plurality of available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device comprises a first purpose associated with a request for inventory information from the A-IoT device and a second purpose associated with a command for the A-IoT device.7.The reader device of claim 5, wherein the plurality of available purposes of the communication between the reader device and the A-IoT device comprises a first purpose associated with a request for inventory information from the A-IoT device, a second purpose associated with a command for the A-IoT device, and a third purpose associated with both the request for inventory information from the A-IoT device and the command for the A-IoT device.8.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive control signaling including one or more first parameters indicative of first paging messages that trigger a communication between the reader device and an ambient internet of things (A-IoT) device;receive a paging message associated with the one or more first parameters; andtransmit a first message to the A-IoT device in accordance with the paging message being associated with the one or more first parameters.9.The reader device of claim 8, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive, via the control signaling, one or more second parameters indicative of second paging messages that trigger a communication between the reader device and a network entity, wherein the one or more second parameters indicative of the second paging messages are different from the one or more first parameters indicative of the first paging messages.10.The reader device of claim 8, wherein the one or more first parameters indicate one or more first paging frames or one or more first paging occasions, or both, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted.11.The reader device of claim 10, wherein:the one or more first parameters indicate a first paging control channel via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted, andthe one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, or both, are associate with the first paging control channel.12.The reader device of claim 11, wherein:the one or more first parameters indicate one or more of a paging frame offset, a quantity of paging frames per paging cycle, and a quantity of paging occasions per paging frame associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device, andthe first paging control channel is associated with one or more of the paging frame offset, the quantity of paging frames per paging cycle, and the quantity of paging occasions per paging frame.13.The reader device of claim 11, wherein:the one or more first parameters indicate a paging cycle associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device, andthe first paging control channel is associated with the paging cycle.14.The reader device of claim 10, wherein the one or more first parameters indicate one or more paging frame indices or one or more paging occasion indices corresponding to the one or more first paging frames or the one or more first paging occasions, respectively, via which the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device are transmitted.15.The reader device of claim 8, wherein the one or more first parameters indicate a first paging subgroup identifier associated with the first paging messages that trigger the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the first paging subgroup identifier is based at least in part on a modulo operation between a first value and a second value, and wherein:the first value is equal to a quotient between a device identifier associated with the reader device and a product of a quantity of paging frames within each paging cycle and a quantity of paging occasions within each paging frame; andthe second value is a quantity of subgroups associated with A-IoT communication.16.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive a downlink control information message triggering a communication between the reader device and an ambient internet of things (A-IoT) device; andtransmit a first message to the A-IoT device in accordance with the downlink control information message triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.17.The reader device of claim 16, wherein the reader device receives the downlink control information message via a downlink control channel of a paging occasion associated with the reader device.18.The reader device of claim 16, wherein the downlink control information message is associated with a format that is dedicated to triggering the communication between the reader device and the A-IoT device.19.The reader device of claim 16, wherein:the downlink control information message includes a field, anda value of the field triggers the communication between the reader device and the A-IoT device.20.The reader device of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:perform a blind detection within a downlink control channel resource in accordance with a radio network temporary identifier associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein receiving the downlink control information message is based at least in part on performing the blind detection over the downlink control channel resource in accordance with the radio network temporary identifier.

Citation Information

Patent Citations

  • Message receiving method and device

    CN117223356A

  • Information transmission method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN117716742A

  • Authorizing wireless communication devices to communicate with ambient devices

    WO2024088605A1

  • Measurement relaxation and measurement assistance for passive wireless devices

    WO2024156078A1