Reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states

By dynamically switching between dedicated and common scheduling schemes based on criteria like periodic intervals or thresholds, the reader device optimizes communication efficiency by reducing unnecessary access procedures and collisions in wireless communications systems.

WO2026031036A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110586
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient wireless devices in wireless communications systems often perform unnecessary access procedures due to repeated triggers by reader devices, leading to inefficiencies and potential collisions between different scheduling schemes.

Method used

A reader device switches between dedicated and common scheduling schemes based on a switching criterion, such as a periodic time interval or a threshold, to avoid overlapping scheduling periods and reduce unnecessary access procedures.

Benefits of technology

This approach minimizes unnecessary access procedures and collisions, optimizing communication efficiency by aligning scheduling periods with device states and data availability.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110586_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110586_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Generally, the described techniques enable a reader device to transmit one or more messages to one or more ambient wireless devices in accordance with the common scheduling scheme during a first scheduling period and may transmit one or more second messages to the one or more ambient wireless devices in accordance with a dedicated scheme during a second scheduling period. The reader device may switch scheduling schemes based on a scheduling period switching criterion being satisfied. In some examples, the reader device may switch between the common scheduling period and the dedicated scheduling period periodically or dynamically.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

READER-BASED SCHEDULING FOR AMBIENT WIRELESS DEVICES IN DIFFERENT STATES

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states.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) .

[0004] In some wireless communications systems, ambient wireless devices may communicate with a reader device via unicast, broadcast, or multicast transmissions.SUMMARY

[0005] 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.

[0006] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices, receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a  response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device, transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme, and transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0007] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to transmit one or more messages to a set of multiple wireless devices, receive, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device, transmit, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme, and transmit a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0008] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices, means for receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device, means for transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme, and means for transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit one or more messages to a set of multiple wireless devices, receive, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device, transmit, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme, and transmit a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0010] 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, from the first wireless device, a second response message responsive to the first dedicated message and receiving, from a second wireless device of the set of multiple wireless devices, a third response message responsive to the common message, where the third response message includes second information associated with the second wireless device.

[0011] 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, from a wireless node, configuration signaling indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating the first scheduling period switching criterion, where the first dedicated message and the common message may be transmitted based on the configuration signaling.

[0012] 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, from a wireless node, a request to switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme, where the common message may be transmitted based on the request.

[0013] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or  instructions for transmitting one or more second messages indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating a periodicity of the first scheduling period, the second scheduling period, or both.

[0014] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first scheduling period switching criterion corresponds to a periodic time interval. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first scheduling period switching criterion may be a threshold and the threshold may be based on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both.

[0015] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first scheduling period switching criterion may be based on a state of a wireless device of the set of multiple wireless devices. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the state may be based on completion of an inventory procedure with the reader device or based on a contention resolution status for the wireless device of the set of multiple wireless devices. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a periodicity of the first scheduling period differs from a periodicity of the second scheduling period.

[0016] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, temporarily switching from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme based on data having a defined priority level becoming available during the second scheduling period and transmitting the first dedicated message including the data having the defined priority level or a second dedicated message including the data having the defined priority level in accordance with the dedicated scheduling scheme based on the temporary switch. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the common message may be transmitted a threshold time duration after initiation of a transition from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dedicated scheduling scheme may be associated with unicast transmission and the common scheduling scheme may be associated with broadcast transmission, multicast transmission, or both. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first scheduling period may be maintained for a first communication direction and the second scheduling period may be maintained for a second communication direction. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second scheduling period may be separately maintained for broadcast transmission and multicast transmission.

[0018] 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

[0019] FIGs. 1 and 2 show examples of wireless communications systems that support reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 7 shows a diagram of a system including a UE that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 8 shows a diagram of a system including a network entity that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIGs. 9 and 10 show flowcharts illustrating methods that support reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] In some wireless communications systems, a network entity may perform a random access procedure with a wireless device, such as a user equipment (UE) , using a dedicated scheduling scheme. A dedicated scheduling scheme may refer to scheduling a specific UE via a unicast transmission. In some wireless communications systems with ambient wireless devices, multiple ambient wireless devices may be within a coverage area of a reader device. The reader device may trigger an access procedure for the multiple ambient wireless devices to perform an inventory procedure (e.g., to identify and / or connect with the ambient wireless devices in the coverage area) . In some examples, the access procedure may use a common scheduling scheme. A common scheduling scheme may refer to scheduling multiple ambient wireless devices via a broadcast transmission, multicast transmission, or both. However, ambient wireless devices in other wireless communications systems may unnecessarily perform multiple access procedures if the reader device triggers the access procedure multiple times. For example, only a subset of the ambient wireless devices may respond to perform the inventory procedure for each trigger of the access procedure.

[0027] In some implementations of the present disclosure, a reader device may transmit one or more messages in accordance with the common scheduling scheme during a first scheduling period and may transmit one or more messages in accordance with a dedicated scheme during a second scheduling period. The reader device may switch scheduling schemes based on a scheduling period switching criterion being satisfied. That is, the reader device may avoid overlapping common scheduling periods  and dedicated scheduling periods in the time domain. Based on switching to the dedicated scheduling period, the reader device may transmit one or more messages via the dedicated scheduling scheme to update a state of one or more wireless devices such that those wireless devices do not attempt to perform subsequent (e.g., unnecessary) wireless device access procedures triggered in a subsequent common scheduling period.

[0028] In some examples, the reader device may switch between the common scheduling period and the dedicated scheduling period periodically or dynamically. For example, the scheduling period switching criterion may correspond to a periodic time interval (e.g., for periodic switching) . Additionally, or alternatively, the scheduling period switching criterion may be a threshold. For example, the threshold may be based on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both. In some examples, the reader device may suspend scheduling (e.g., suspend transmitting signaling) when a transient period occurs. That is, the reader device may not transmit for a threshold duration (e.g., 10 ms) after switching from a first scheduling period (e.g., a common scheduling period) to a second scheduling period (e.g., a dedicated scheduling period) . Suspending scheduling for at least the threshold duration may avoid crossing common scheduling and dedicated scheduling (e.g., may avoid collisions between common scheduling scheme transmissions and dedicated scheduling scheme transmissions) .

[0029] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states.

[0030] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states 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.

[0031] 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) .

[0032] 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.

[0033] 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.

[0034] 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.

[0035] 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) .

[0036] 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) ) .

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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) .

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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) .

[0043] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0044] 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.

[0045] 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) .

[0046] 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.

[0047] 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) ) .

[0048] 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) .

[0049] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example, a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller  areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0050] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0051] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0061] 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) .

[0062] In some wireless communications systems, a network entity 105 may perform a random access procedure with a wireless device, such as a UE 115, using a dedicated scheduling scheme. A dedicated scheduling scheme may refer to scheduling a  specific UE 115 via a unicast transmission. In some wireless communications systems with ambient wireless devices, multiple ambient wireless devices may be within a coverage area 110 of a reader device, such as the network entity 105. The reader device may trigger an access procedure for the multiple ambient wireless devices to perform an inventory procedure (e.g., to identify and / or connect with the ambient wireless devices in the coverage area 110) . In some examples, the access procedure may use a common scheduling scheme. A common scheduling scheme may refer to scheduling multiple ambient wireless devices via a broadcast transmission, multicast transmission, or both. However, ambient wireless devices in other wireless communications systems may unnecessarily perform multiple access procedures if the reader device triggers the access procedure multiple times. For example, only a subset of the ambient wireless devices may respond to perform the inventory procedure for each trigger of the access procedure.

[0063] In some implementations of the present disclosure, a reader device may transmit one or more messages in accordance with the common scheduling scheme during a first scheduling period and may transmit one or more messages in accordance with a dedicated scheme during a second scheduling period. The reader device may switch scheduling schemes based on a scheduling period switching criterion being satisfied. That is, the reader device may avoid overlapping common scheduling periods and dedicated scheduling periods in the time domain. Based on switching to the dedicated scheduling period, the reader device may transmit one or more messages via the dedicated scheduling scheme to update a state of one or more ambient wireless devices such that those ambient wireless devices do not attempt to perform subsequent (e.g., unnecessary) ambient wireless device access procedures triggered in a subsequent common scheduling period.

[0064] In some examples, the reader device may switch between the common scheduling period and the dedicated scheduling period periodically or dynamically. For example, the scheduling period switching criterion may correspond to a periodic time interval (e.g., for periodic switching) . Additionally, or alternatively, the scheduling period switching criterion may be a threshold. For example, the threshold may be based on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both. In some examples, the reader device  may suspend scheduling (e.g., suspend transmitting signaling) when a transient period occurs. That is, the reader device may not transmit for a threshold duration (e.g., 10 ms) after switching from a first scheduling period (e.g., a common scheduling period) to a second scheduling period (e.g., a dedicated scheduling period) . Suspending scheduling for at least the threshold duration may avoid crossing common scheduling and dedicated scheduling (e.g., may avoid collisions between common scheduling scheme transmissions and dedicated scheduling scheme transmissions) .

[0065] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications systems 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a network entity 105-a and a UE 115-a, which may be examples of a reader device as described herein. Although one or more aspects of the present disclosure are described with reference to a reader device communicating with ambient wireless devices, it is understood that the reader device may communicate with any wireless device. That is, any wireless device (e.g., not just ambient wireless devices) may implement any one or more aspects of the techniques described herein.

[0066] The wireless communications system 200 may include ambient wireless devices (e.g., ambient IoT devices (A-IoT) ) 205. In some examples, systems that support communications (e.g., the wireless communications system 100 or 200) between a reader device (e.g., the network entity 105-a and / or the UE 115-a) and the ambient wireless devices 205 may be referred to as radio-frequency identification (RFID) systems, A-IoT systems, or both. Further, while the wireless communications system 200 illustrates communications between the network entity 105-a or the UE 115-a and the ambient wireless devices 205, it is understood that the communications described herein may happen between the ambient wireless devices 205 and any type of network entity (e.g., an access point (AP) , core network, wireless node, among other examples) .

[0067] The ambient wireless devices 205 may receive power from transmissions by the network entity 105-a, the UE 115-a, or from the environment. In some cases, a respective ambient wireless device 205 may be an example of a passive radio device, a  semi-passive radio device with energy harvesting and energy storing capabilities, an active radio device with energy harvesting and energy storing capabilities, an active radio device with a battery, or a combination thereof. In some examples, a respective ambient wireless device 205 may be one or more types of an RFID tag. In some cases, an ambient wireless device 205 may include a battery or other energy storage device that may be rechargeable or may perform energy harvesting and store the harvested energy in energy storage circuits.

[0068] A reader device may communicate with the one or more ambient wireless devices 205 in accordance with one or more communication topologies. In a first example topology, the network entity 105-a may be a reader device that may communicate with the one or more ambient wireless devices 205 directly via one or more downlink transmissions 210-a and one or more uplink transmissions 215-a. That is, an ambient wireless device 205, such as the first ambient wireless device 205-a, may communicate directly and bidirectionally with the network entity 105-a. In this first example topology, the uplink transmissions 215-a and the downlink transmissions 210-a may include ambient wireless device data, ambient wireless device signaling, or both.

[0069] In a second example topology, the network entity 105-a may communicate with an intermediate node between the one or more ambient wireless devices 205 and the network entity 105-a. That is, the intermediate node may be the reader device for the one or more ambient wireless devices 205. In some examples, as illustrated in FIG. 2, the intermediate node may be a UE 115-a capable of ambient wireless device communications. However, it may be understood that any other wireless device capable of ambient wireless device communications may be the intermediate node. In the second example topology, the intermediate node may transfer ambient wireless device data, ambient wireless device signaling, or both, between the network entity 105-a and the one or more ambient wireless devices 205 via the communication link 125-a, the downlink transmissions 210-b, and the uplink transmissions 215-b. For example, the intermediate node may communicate with the one or more ambient wireless devices 205 via the downlink transmissions 210-b and the uplink transmissions 215-b and may relay the communications to the network entity 105-a via the communication link 125-a.

[0070] In some examples, the reader device (e.g., the network entity 105-a via the first example topology or the UE 115-a via the second example topology) may perform  an ambient wireless device access procedure (e.g., a random access procedure) . For example, the reader device may transmit one or more common messages 225 (e.g., one or more inventory trigger messages) to one or more ambient wireless devices 205 as part of an inventory procedure. In some examples, the reader device may transmit the one or more common messages 225 based on obtaining an inventory request from an ambient wireless device controller or application. For example, the application may be a high-level application associated with the reader device and / or one or more ambient wireless devices 205.

[0071] The inventory procedure may result in the reader device discovering (e.g., identifying and / or receiving an identifier of) all, or a subset of, the ambient wireless devices 205 in the range (e.g., a coverage area 110) of the reader device. In some examples, the reader device may transmit the one or more common messages 225 in accordance with filter criteria. For example, the filter criteria may limit the one or more common messages 225 to the one or more ambient wireless devices 205 that meet the criteria. In some examples, the filter criteria may be based on the application. In some cases, the inventory request from the application and / or ambient wireless device controller may include the filter criteria. Based on the one or more ambient wireless devices 205 receiving the one or more common messages 225, the one or more ambient wireless devices 205 and the reader device may perform the ambient wireless device access procedure.

[0072] The ambient wireless device access procedure may be performed in multiple ways. In a first example, the reader device and a respective ambient wireless device 205 may perform a four-step access procedure (e.g., a 4-step random access channel (RACH) procedure) . In some examples, each step of the four-step access procedure may correspond to a transmitted message. In a first step (e.g., Msg1) of the four-step access procedure, the respective ambient wireless device 205 may transmit an identifier of the respective ambient wireless device 205 to the reader device. The identifier may be a random identifier generated by the ambient wireless device 205 (e.g., randomly generated or generated based on a device identifier of the ambient wireless device 205) . In some examples, a size (e.g., length) of the identifier may be sufficient for contention resolution purposes.

[0073] In a second step (e.g., Msg2) of the four-step access procedure, the reader device may echo (e.g., transmit to the respective ambient wireless device) the identifier received in the first step. In some examples, the reader device may include additional information associated with performing the access procedure. In the third step (e.g., Msg3) of the four-step access procedure, the respective ambient wireless device may transmit the device identifier, upper layer data (e.g., based on an upper layer request) , or any combination thereof. The respective ambient wireless device may consider contention resolution as successful (e.g., determine the access procedure to be successful) if the second step transmission included the same random identifier as the identifier transmitted in the first step. In some cases, the reader device may perform the fourth step of the four-step access procedure based on a transmission failure for the third step. In some other cases, the reader device may not perform the fourth step of the four-step access procedure.

[0074] In a second example, the reader device and the respective ambient wireless device 205 may perform a two-step access procedure. For example, the reader device and the respective ambient wireless device 205 may perform a two-step contention-based access procedure (e.g., a 2-step contention-based random access (CBRA) procedure) or a two-step contention-free access procedure (e.g., 2-step contention-free random access (CFRA) procedure) . In a first step of the two-step access procedure, the respective ambient wireless device 205 may transmit an identifier, upper layer data (e.g., based on upper layer request) , or both. In some examples, the respective ambient wireless device 205 may include an additional random identifier. In the second step of the two-step access procedure, the reader device may echo information received from the first step. In some examples, the two-step contention-free access procedure may be different for a single ambient wireless device 205 than for multiple ambient wireless devices 205 from the reader device perspective.

[0075] Based on performing the ambient wireless device access procedure, the reader device may output one or more inventory response messages to the application and / or ambient wireless device controller. For example, the one or more inventory response messages may indicate a quantity of ambient wireless devices 205 identified via the inventory procedure. In some examples, the inventory response messages may  indicate each identifier of the respective ambient wireless devices 205 identified via the inventory procedure.

[0076] In some examples, the application and / or ambient wireless device controller may issue one or more command messages 230 to the one or more ambient wireless devices 205 via the reader device. The one or more command messages 230 may include read commands, write commands, disable commands (e.g., to disable one or more components of the ambient wireless device 205) , and the like. In some examples, the application and / or ambient wireless device controller may indicate device identifiers, command containers, and filter criteria for the reader device (e.g., for transmitting the command messages 230) . The reader device may transmit the one or more command messages 230 to one or more respective ambient wireless devices 205 based on the indicated device identifiers, command containers, and filter criteria. Based on receiving the one or more command messages 230 from the reader device, the respective ambient wireless devices 205 may transmit a command response message 240. For example, the command response message 240 may include an acknowledgment of the one or more command messages 230, data associated with the one or more command messages 230, or both. In some examples, the reader device may output the command response message 240 to the application and / or ambient wireless device controller.

[0077] In some other wireless communications systems, network-triggered random access procedures may use a dedicated scheduling scheme (e.g., hand-over command or a physical downlink control channel (PDCCH) order) . A dedicated scheduling scheme may refer to scheduling a specific UE 115 via a unicast transmission. However, the ambient wireless device access procedure (e.g., during the inventory procedure) may be a reader device-triggered procedure and may use common scheduling scheme (e.g., to inventory all ambient wireless devices 205 in a coverage area) . A common scheduling scheme may refer to scheduling a group of ambient wireless devices 205 via multicast transmission and / or broadcast transmission rather than a specific ambient wireless device 205. In some other wireless communications systems, an ambient wireless device may repeat the ambient wireless device access procedure after previously performing the ambient wireless device access procedure based on receiving another trigger message (e.g., if a reader device repeats the inventory trigger message for non- inventoried devices) . Performing the ambient wireless device access procedure again may result in unnecessary latency, resource inefficiency, and possible collision (e.g., transmission collision) among ambient wireless devices. Additionally, ambient wireless device 205 which has already performed A-IoT access may not know whether to continue to monitor for broadcast signals or just monitor unicast signals.

[0078] The techniques described herein enable an ambient wireless device 205 to avoid performing unnecessary (e.g., repeated) ambient wireless device access procedures via reader-based scheduling schemes, to remove ambiguity of what channels (unicast or broadcast / multicast) to monitor, or both. For example, the reader device may avoid overlapping common scheduling periods and dedicated scheduling periods in the time domain. That is, the reader device may switch between the common scheduling period and dedicated scheduling period periodically or dynamically, such that the common scheduling periods and dedicated scheduling periods do not overlap in time. Based on switching to the dedicated scheduling period, the reader device may transmit one or more messages via a dedicated scheduling scheme (e.g., via unicast transmission) to update a state of one or more ambient wireless devices such that those ambient wireless devices do not attempt to perform unnecessary ambient wireless device access procedures. In some examples, the reader device may switch scheduling schemes based on whether an ambient wireless device 205 is inventoried or not, whether contention resolution for the ambient wireless device 205 is successful, or based on a quantity of packets buffered for common or dedicated scheduling, among other examples, or any combination thereof. During a common scheduling period, the reader device may transmit (e.g., only transmit) in accordance with the common scheduling scheme. During a dedicated scheduling period, the reader device may transmit (e.g., only transmit) in accordance with the dedicated scheduling scheme.

[0079] In some examples, the reader device may transmit an indication 220 that dynamic or periodic scheduling is performed. For example, the network entity 105-a may transmit an indication 220-a to one or more ambient wireless devices 205 via a broadcast transmission and / or multicast transmission (e.g., to the first ambient wireless device 205-a and / or the second ambient wireless device 205-b) . In another example (e.g., for the second example topology) , the UE 115-a may transmit an indication 220-b to the one or more ambient wireless devices 205. In some examples, the indication 220  may further include a periodicity of the periodical (e.g., common) scheduling or the dynamic scheduling (e.g., corresponding to which scheduling type is indicated in the indication 220) , or both. Based on receiving the indication 220, state ambiguity at the ambient wireless devices 205 may be removed as the ambient wireless devices 205 may be informed of the common or dedicated scheduling is being performed.

[0080] For example, the reader device (e.g., the network entity 105-a via one or more common messages 225-a or the UE 115-a via the one or more common messages 225-b) may transmit the one or more common messages 225 to the ambient wireless devices 205 during a common scheduling period in accordance with the common scheduling scheme. In some examples, the first ambient wireless device 205-a may receive at least one of the one or more common messages 225, while the second ambient wireless device 205-b may not (e.g., or the reader device may not successfully receive a response message 235 from the second ambient wireless device 205-b due to interference, blockage, noise, or the like) . Accordingly, the first ambient wireless device 205-a may perform the inventory procedure with the reader device, as described herein, while the second ambient wireless device 205-b may not. Based on performing the inventory procedure, the first ambient wireless device 205-a may update a status associated with completing the inventory procedure (e.g., and the second ambient wireless device 205-b may not update the inventory completion status) .

[0081] The reader device may switch from the common scheduling period and common scheduling scheme to a dedicated scheduling period and dedicated scheduling scheme based on a scheduling period switching criterion being satisfied. In some examples, the reader device may perform periodical scheduling switching. That is, the reader device may periodically switch from a common scheduling period to a dedicated scheduling period and the scheduling period switching criterion may be a respective duration for a scheduling period. For example, the scheduling period switching criterion may be satisfied based on an expiration of a respective scheduling period. In some cases, the period for a common scheduling period may be different than the period for a dedicated scheduling period. Additionally, the period for each of the scheduling periods may be configured by a core network, ambient wireless device controller (e.g., A-IoT controller) , or any other wireless node. For example, the network entity 105-a may receive configuration signaling indicating respective periods for each of the common  scheduling period and the dedicated period from the core network (e.g., the core network 130) .

[0082] Additionally, or alternatively, the reader device may perform dynamic scheduling switching based on the scheduling period switching criterion being satisfied. That is, the reader device may switch from the common scheduling period to the dedicated scheduling period (e.g., and vice versa) based on the scheduling period switching criterion. For example, the reader device (e.g., the network entity 105-a or the UE 115-a) may maintain a quantity of queues for transmission (e.g., or data quantity) for common scheduling and dedicated scheduling, respectively. The reader device may switch to the dedicated scheduling scheme based on the quantity of data queues for the dedicated scheduling period satisfying (e.g., exceeding) a threshold while a common scheduling period is ongoing (e.g., and vice versa) . In another example, the reader device may switch to the common scheduling scheme based on the quantity of data queues for the common scheduling period satisfying (e.g., exceeding) a threshold while dedicated scheduling period is ongoing (e.g., and vice versa) . In some cases, the scheduling period switching criterion may be the threshold. In some examples, the threshold may be different for the common scheduling scheme than for the dedicated scheduling scheme. Additionally, or alternatively, the threshold may be configured by the core network, the ambient wireless device controller, or any other wireless node. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, or the like.

[0083] Additionally, or alternatively, the reader device may switch scheduling schemes temporarily (e.g., for a threshold time duration) based on obtaining data with a priority level higher than data currently associated with a respective scheduling scheme. For example, the reader device may switch from a common scheduling period to a dynamic scheduling period to transmit relatively high priority data to an ambient wireless device 205 via the dedicated scheduling scheme. In some examples, data transmitted via common scheduling periods and dedicated scheduling periods may be associated with one of multiple different priority levels. For example, data associated with common messages 225 (e.g., data associated with the inventory procedure) may be  associated with a first priority level and data associated with command messages 230 may be associated with a second priority level (e.g., where the second level may be different or higher than the first level) . Additionally, or alternatively, a priority level of data may be based on an amount of data stored in a queue exceeding a threshold. For example, the reader device may be transmitting one or more common messages 225 when a queue that stores data available for transmission to the first ambient wireless device 205-a exceeds the threshold. Based on the amount of queued data exceeding the threshold, the reader device may adjust a priority level of the queued data and switch from the common scheduling period to a dedicated scheduling period to transmit at least some of the queued data (e.g., based on the queued data having a higher priority level than data of the one or more common messages) to the first ambient wireless device 205-a. Based on communicating the relatively high priority data, the reader device may switch back to the previous scheduling period (e.g., back to the common scheduling period) .

[0084] In some examples, the reader device may suspend scheduling (e.g., suspend transmitting signaling) when a transient period occurs. That is, the reader device may not transmit downlink transmissions 210 for a threshold duration (e.g., 10 ms) after switching from a first scheduling period (e.g., a common scheduling period) to a second scheduling period (e.g., a dedicated scheduling period) . Suspending scheduling for at least the threshold duration may avoid crossing common scheduling and dedicated scheduling (e.g., may avoid collisions between common scheduling scheme transmissions and dedicated scheduling scheme transmissions) .

[0085] In some examples, the reader device may transmit one or more command messages 230 as described herein. That is, the reader device may switch (e.g., dynamically or periodically) from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme. For example, the reader device may transmit a first command message 230-a to the first ambient wireless device 205-a in accordance with the dedicated scheduling scheme based on performing the inventory procedure with the first ambient wireless device 205-a (e.g., the reader device may be unaware of the second ambient wireless device 205-b based on not receiving a response message 235) . In some examples, the one or more command messages 230 may include an acknowledgment from the reader device that the inventory procedure is complete. Based on receiving the  acknowledgment, the first ambient wireless device 205 may update a state (e.g., update a state to being in an inventoried state) . Based on updating the state, the first ambient wireless device 205 may not attempt to perform additional ambient wireless device access procedures. The reader device may switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme based on the scheduling period switching criterion being satisfied.

[0086] In some examples, the reader device may transmit one or more second common messages 225 (e.g., second inventory trigger messages) to the one or more ambient wireless devices 205. In such examples, the second ambient wireless device 205-b may receive (e.g., or the reader device may successfully receive a response to) the one or more second common messages 225. Based on receiving the one or more second common messages 225, the second ambient wireless device 205-b may transmit a response message 235 and continue to perform the inventory procedure with the reader device. In some examples, the first ambient wireless device 205-a may also receive the one or more second common messages 225. However, the first ambient wireless device 205-a may avoid performing a duplicate access procedure (e.g., that would result in unnecessary delay, resource inefficiency, among other examples) based on updating its state in response to receiving the one or more command messages 230 during the dedicated scheduling period.

[0087] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200. For example, ambient wireless devices 305-a through ambient wireless device 305-n and the reader device 310, which may be examples of an ambient wireless device 305, a network entity 105 or a UE 115, may perform aspects of the process flow 300. In the following description of the process flow 300, operations performed by the ambient wireless devices 305, the reader device 310, and a wireless node 315 (e.g., a core network or ambient wireless device controller, among other examples) may be performed in a different order than is shown. Some operations may be omitted from the process flow 300, and other operations may be added to the process flow 300. Further, although some operations or  signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may occur at the same time.

[0088] At 320, the reader device 310 may receive, from the wireless node 315, configuration signaling indicating a first scheduling period, a second scheduling period, or both. In some examples, the first scheduling period may correspond to a duration in which the reader device 310 transmits signaling in accordance with a common scheduling scheme, and the second scheduling period may correspond to a duration in which the reader device 310 transmits signaling in accordance with a dedicated common scheduling scheme. That is, the reader device 310 may transmit a first dedicated message and a common message based on the configuration signaling (e.g., in accordance with the first and second scheduling periods) . Additionally, or alternatively, the configuration signaling may indicate a first scheduling period switching criterion. The reader device 310 may switch from the first scheduling period to the second scheduling period, or from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme, based on the first scheduling period switching criterion being satisfied.

[0089] At 325, the reader device 310 may transmit one or more indication messages indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both. For example, the reader device 310 may transmit the one or more indication messages to the ambient wireless devices 305 (e.g., via broadcast transmission and / or multicast transmission) . Additionally, or alternatively, the one or more indication messages may indicate a periodicity of the first scheduling period, the second scheduling period, or both. For example, a respective indication message may indicate a duration of the first scheduling period corresponding to the common scheduling scheme and a duration between the first scheduling period and a third scheduling period corresponding to the common scheduling scheme (e.g., the periodicity may indicate how often a scheduling period occurs) . In some examples, the duration between scheduling periods for the common scheduling scheme may correspond to a scheduling period for the dedicated scheduling scheme (e.g., and vice versa) .

[0090] At 330, the reader device 310 may transmit one or more messages to the multiple ambient wireless devices 305. For example, the reader device 310 may transmit the one or more messages to the first ambient wireless device 305-a up to an ambient wireless device 305-n, where the total quantity of ambient wireless devices 305 is based  on the quantity of ambient wireless devices 305 within range (e.g., a coverage area 110) of the reader device 310. That is, the reader device 310 may transmit the one or more messages up to the quantity of ambient wireless devices 305 that may successfully receive the one or more messages.

[0091] In some examples, the one or more messages may be one or more inventory messages, and the reader device 310 may transmit the one or more messages in accordance with the common scheduling scheme and during a common scheduling period. In some examples, the common scheduling scheme may be associated with a broadcast transmission, multicast transmission, or both. For example, the reader device 310 may transmit the one or more messages via a broadcast transmission, multicast transmission, or a combination thereof (e.g., a subset of the one or more messages may be broadcast whereas another subset may be multicast) . As described herein, the reader device 310 may transmit the one or more messages to obtain device identifiers associated with each of the ambient wireless devices 305. Additionally, or alternatively, the one or more messages may be one or more command messages, and the reader device 310 may transmit the one or more messages in accordance with the dedicated scheduling scheme and during a dedicated scheduling period. In some examples, the reader device 310 may transmit the one or more messages to obtain data associated with each of the ambient wireless devices 305 (e.g., to collect A-IoT data) .

[0092] At 335, the reader device 310 may receive, from the first ambient wireless device 305-a of the multiple ambient wireless devices, a response message responsive to the one or more messages. The response message may include information associated with the first ambient wireless device 305-a. For example, the response message may include a device identifier, a random identifier, or both, associated with the first ambient wireless device 305-a based on the one or more messages being one or more inventory messages. In some examples, the first ambient wireless device 305-a may be inventoried based on the reader device 310 receiving the response message. Additionally, or alternatively, the response message may include data associated with the first ambient wireless device 305-a based on the one or more messages being one or more command messages. Although one response message from the first ambient wireless device 305 is described, it may be understood that the reader device 310 may receive multiple response messages responsive to the one or more messages. For example, the reader  device 310 may receive up to n response messages, where each response message includes information associated with a respective ambient wireless device 305. In some examples, if the reader device 310 does not receive a response message from a respective ambient wireless device 305, the respective ambient wireless device 305 may not be inventoried by the reader device 310.

[0093] At 340, the reader device 310 may determine whether the first scheduling period switching criterion is satisfied. For example, the first scheduling period switching criterion may correspond to a periodic time interval (e.g., of the common scheduling period, the dedicated common scheduling period, or both) . In some cases, the periodicity of the first scheduling period may differ from a periodicity of the second scheduling period. In some examples, the first scheduling period switching criterion may be satisfied based on an expiration of a respective scheduling period. That is, the reader device 310 may determine that the first scheduling period switching criterion is satisfied based on the expiration of the periodic time interval. Additionally, or alternatively, the first scheduling period switching criterion may be a threshold. The threshold may be based on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both. For example, the first scheduling period switching criterion may be satisfied based on a quantity of data transmission queues for a respective scheduling scheme exceeding the threshold. That is, the reader device 310 may determine that the first scheduling period switching criterion is satisfied based on the threshold being satisfied (e.g., the data transmission queues exceeding the threshold) . As described herein, the reader device 310 may occasionally, periodically, or continually determine whether a scheduling period switching criterion is satisfied throughout the process flow 300.

[0094] In some examples, the first scheduling period switching criterion may be based on a state of an ambient wireless device 305 (e.g., the ambient wireless device 305-a) . For example, the state may be based on a completion of an inventory procedure with the reader device 310, as described with reference to FIG. 2. For example, if the inventory procedure is complete, the first scheduling period switching criterion may be satisfied (e.g., the reader device 310 may switch from a common scheduling period to a dedicated scheduling period) . If the inventory procedure is not complete, the reader device 310 may determine that the first scheduling period switching criterion is not  satisfied (e.g., and may not switch from the common scheduling period to a dedicated scheduling period) . Additionally, or alternatively, the state may be based on a contention resolution status (e.g., contention resolution being successful) for a respective ambient wireless device 305. For example, the reader device 310 may determine that the first scheduling period switching criterion is satisfied if the contention resolution is successful (e.g., and the first scheduling period switching criterion may not be satisfied if the contention resolution is unsuccessful) .

[0095] At 345, the reader device 310 may transmit, based on the information received from the response message, a first dedicated message to the first ambient wireless device 305-a during the first scheduling period in accordance with the dedicated scheduling scheme. In some examples, the reader device 310 may transmit the first dedicated message based on the first scheduling period switching criterion being satisfied. For example, the reader device 310 may determine that a previous common scheduling period expired (e.g., based on the first scheduling period switching criterion corresponding to a periodic time interval for the common scheduling period) , and the reader device 310 may switch from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme to transmit the first dedicated message. Additionally, or alternatively, the reader device 310 may switch to the dedicated scheduling scheme based on the first scheduling period switching criterion being satisfied (e.g., a transmission data queue may exceed a threshold or the inventory procedure during the previous common scheduling period may have a successful status) .

[0096] In some examples, the reader device 310 may transmit the first dedicated message based on the response message including the random identifier, the device identifier, or both (e.g., the reader device 310 may transmit the first dedicated message based on inventorying the first ambient wireless device 305-a) . That is, the first dedicated message may be a command message (e.g., that may request a read operation, write operation, among other examples) . In some examples, the dedicated scheduling scheme may be associated with unicast transmission. For example, the reader device 310 may transmit the first dedicated message via a unicast transmission.

[0097] At 350, the reader device 310 may receive, from the first ambient wireless device 305-a, a second response message responsive to the first dedicated message. For example, the second response message may include an acknowledgment to the first  dedicated message, data corresponding to the first dedicated message, or both. That is, in one example, the first dedicated message may include a request for a read operation and the second response message may include data corresponding to the read operation.

[0098] At 355, the reader device 310 may receive, from the wireless node 315, a request to switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme (e.g., or vice versa) . For example, the reader device 310 may receive a request to switch from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme based on using the common scheduling scheme at the time of the request. Additionally, or alternatively, the reader device 310 may receive the request, from the wireless node 315 or other network entity, to switch from the first scheduling period to the second scheduling period (e.g., or vice versa) . For example, the reader device 310 may receive a request to switch from a dedicated scheduling period to a common scheduling period, or vice versa. In some examples, the first scheduling period switching criterion may be satisfied based on receiving the request. In some other examples, the switching request may override the first scheduling period switching criterion. For example, the first scheduling period switching criterion may be satisfied (e.g., based on an expiration of the time interval) , which may result in the reader device 310 switching from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme. However, based on receiving the switching request, the reader device 310 may refrain from switching from the dedicated scheduling scheme. That is, the reader device 310 may switch to the scheduling scheme (e.g., or scheduling period) indicated in the scheduling request.

[0099] At 360, the reader device 310 may transmit a common message to the multiple ambient wireless devices during the second scheduling period in accordance with the common scheduling scheme based on the first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied. For example, the reader device 310 may transmit the common message based on an expiration of the first scheduling period (e.g., based on a periodicity) . Additionally, or alternatively, the reader device 310 may transmit the common message based on a quantity of queues (or data amount stored in one or more of the queues exceeding, for example, a data threshold) for the common scheduling scheme exceeding a threshold while the dedicated scheduling scheme is active. That is, the reader device 310 transmit the common message during the second scheduling period in accordance with the common  scheduling scheme based on determining (e.g., periodically, continually, etc. ) whether the first scheduling period switching criterion is satisfied, as described herein.

[0100] In some examples, the reader device 310 may transmit the common message based on receiving the switch request. That is, the reader device 310 may have previously been transmitting a dedicated message (e.g., at 345) and, based on receiving the switch request (e.g., at 355) , the reader device 310 may switch to the common scheduling scheme to transmit the common message. In some examples, the reader device 310 may transmit the common message a threshold time duration after initiation of a transition from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme. That is, the reader device 310 may suspend scheduling transmissions for the threshold time duration after changing scheduling periods, which may avoid crossing common scheduling and dedicated scheduling.

[0101] At 365, the reader device 310 may receive, from a second ambient wireless device 305-n, a third response message responsive to the common message. The third response message may include second information associated with the second ambient wireless device 305-n. For example, the second ambient wireless device 305-n may not have received (e.g., or the reader device 310 may not have received a response to) the one or more messages, and thus may not respond. Otherwise, any ambient wireless device 305 receiving the common message may transmit a response message. Based on receiving the common message, the third response message may include a random identifier, device identifier, or both, associated with the second ambient wireless device 305-n.

[0102] In some examples, the reader device 310 may maintain the first scheduling period and the second scheduling period separately for different directions (e.g., different communication directions) . A first communication direction may be a reader-to-device (R2D) communication direction, and a second communication direction may be a device-to-reader (D2R) communication direction. For example, the reader device 310 may separately maintain a first dedicated scheduling period, a first common scheduling period, or both, for a R2D communication direction, and a second dedicated scheduling period, a second common scheduling period, or both, for a D2R communication direction. In some examples, the reader device 310 may separately maintain scheduling periods for broadcast transmissions and multicast transmissions.  For example, the reader device 310 may separately maintain a first dedicated scheduling period, a first common scheduling period, or both, for broadcast transmissions, and a second dedicated scheduling period, a second common scheduling period, or both, for multicast transmissions.

[0103] At 370, the reader device 310 may temporarily switch from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme (e.g., for a threshold amount of time) based on data having a defined priority level (e.g., a relatively high priority level) becoming available during the second scheduling period. For example, data associated with common messages (e.g., data associated with the inventory procedure) may be associated with a first priority level and data associated with dedicated messages may be associated with a second priority level (e.g., where the second level may be higher than the first level) . Additionally, or alternatively, a priority level assigned to data may be based on an amount of data stored in a queue exceeding a threshold. For example, the reader device 310 may be transmitting one or more common messages when a queue that stores data available for transmission to the first ambient wireless device 305-a exceeds the threshold. Based on the amount of queued data exceeding the threshold, the reader device 310 may adjust a priority level of the queued data and may switch from the common scheduling period to a dedicated scheduling period to transmit at least one of the queued data (e.g., based on the queued data having a higher priority level than data of the one or more common messages) to the first wireless device 305-a. In some examples, reader device 310 may receive the data from the wireless node 315.

[0104] At 375, the reader device 310 may transmit the first dedicated message including the data having the defined priority level or a second dedicated message including the data having the defined priority level in accordance with the dedicated scheduling scheme based on the temporary switch. Based on transmitting the first dedicated message or the second dedicated message, the reader device 310 may switch back from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme. Additionally, or alternatively, based on the threshold amount of time passing since temporarily switching from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme, the reader device 310 may switch back from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme.

[0105] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 or a network entity 105 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , 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) .

[0106] The receiver 410 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-based scheduling for ambient wireless devices in different states) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0107] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 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-based scheduling for ambient wireless devices in different states) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0108] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0109] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0110] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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 420, the receiver 410, the transmitter 415, 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) .

[0111] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0112] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0113] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, or more efficient utilization of communication resources, among other examples.

[0114] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405, a UE 115, or a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0115] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with  various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0116] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0117] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states as described herein. For example, the communications manager 520 may include a message component 525, a response message component 530, a dedicated message component 535, a common message component 540, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, 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 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0118] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The message component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The response message component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one  or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The dedicated message component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The common message component 540 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0119] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states as described herein. For example, the communications manager 620 may include a message component 625, a response message component 630, a dedicated message component 635, a common message component 640, a configuration signaling component 645, a scheduling switch component 650, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0120] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The message component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The response message component 630 is capable  of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The dedicated message component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The common message component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0121] In some examples, the response message component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the first wireless device, a second response message responsive to the first dedicated message. In some examples, the response message component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second wireless device of the set of multiple wireless devices, a third response message responsive to the common message, where the third response message includes second information associated with the second wireless device.

[0122] In some examples, the configuration signaling component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless node, configuration signaling indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating the first scheduling period switching criterion, where the first dedicated message and the common message are transmitted based on the configuration signaling.

[0123] In some examples, the scheduling switch component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a wireless node, a request to switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme, where the common message is transmitted based on the request.

[0124] In some examples, the message component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more second messages indicating  the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating a periodicity of the first scheduling period, the second scheduling period, or both.

[0125] In some examples, the first scheduling period switching criterion corresponds to a periodic time interval. In some examples, the first scheduling period switching criterion is a threshold. In some examples, the threshold is based on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both.

[0126] In some examples, the first scheduling period switching criterion is based on a state of a wireless device of the set of multiple wireless devices. In some examples, the state is based on completion of an inventory procedure with the reader device or based on a contention resolution status for the wireless device of the set of multiple wireless devices. In some examples, a periodicity of the first scheduling period differs from a periodicity of the second scheduling period.

[0127] In some examples, the scheduling switch component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for temporarily switching from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme based on data having a defined priority level becoming available during the second scheduling period. In some examples, the dedicated message component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first dedicated message including the data having the defined priority level or a second dedicated message including the data having the defined priority level in accordance with the dedicated scheduling scheme based on the temporary switch.

[0128] In some examples, the common message is transmitted a threshold time duration after initiation of a transition from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme. In some examples, the dedicated scheduling scheme is associated with unicast transmission and the common scheduling scheme is associated with broadcast transmission, multicast transmission, or both. In some examples, the first scheduling period is maintained for a first communication direction and the second scheduling period is maintained for a second communication direction. In some examples, the second scheduling period is separately maintained for broadcast transmission and multicast transmission.

[0129] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. 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 745) .

[0130] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0131] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission,  and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0132] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 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.

[0133] The at least one processor 740 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 740 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 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least  one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0134] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 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 740 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 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , 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 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 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 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0135] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The communications manager 720 is capable of, configured to, or  operable to support a means for transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0136] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability, among other examples.

[0137] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0138] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a network entity 105 as described herein. The device 805 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 805 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 820, a transceiver 810, one or more antennas 815, at least one memory 825, code 830, and at least one processor 835.  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 840) .

[0139] The transceiver 810 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 810 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 810 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 805 may include one or more antennas 815, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 810 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 815, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 815, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 810 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 815 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 815 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 810 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 810, or the transceiver 810 and the one or more antennas 815, or the transceiver 810 and the one or more antennas 815 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 835, the at least one memory 825, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 805. In some examples, the transceiver 810 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0140] The at least one memory 825 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 825 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 830. The code 830 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 835, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 830 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 830 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 835 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 825 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 835 may include multiple processors and the at least one memory 825 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0141] The at least one processor 835 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 835 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 835. The at least one processor 835 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 825) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 835 and at least one memory 825 coupled with one or more of the at least one processor 835, the at least one processor 835 and the at least one memory 825  configured to perform various functions described herein. The at least one processor 835 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 830) to perform the functions of the device 805. The at least one processor 835 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 805 (such as within one or more of the at least one memory 825) .

[0142] In some examples, the at least one processor 835 may include multiple processors and the at least one memory 825 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 835 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 835) and memory circuitry (which may include the at least one memory 825) ) , 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 835 or a processing system including the at least one processor 835 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 825 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0143] In some examples, a bus 840 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 840 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 805, or between different components of the device 805 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 805  may refer to a system in which one or more of the communications manager 820, the transceiver 810, the at least one memory 825, the code 830, and the at least one processor 835 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0144] In some examples, the communications manager 820 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 820 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 820 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 820 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0145] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0146] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for improved  communication reliability, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability, among other examples.

[0147] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 810, the one or more antennas 815 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the transceiver 810, one or more of the at least one processor 835, one or more of the at least one memory 825, the code 830, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 835, the at least one memory 825, the code 830, or any combination thereof) . For example, the code 830 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 835 to cause the device 805 to perform various aspects of reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states as described herein, or the at least one processor 835 and the at least one memory 825 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0148] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0149] At 905, the method may include transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The operations of 905 may be performed in accordance  with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a message component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0150] At 910, the method may include receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a response message component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0151] At 915, the method may include transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a dedicated message component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0152] At 920, the method may include transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by a common message component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0153] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports reader-based scheduling for ambient wireless devices in different states in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0154] At 1005, the method may include transmitting one or more messages to a set of multiple wireless devices. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a message component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0155] At 1010, the method may include receiving, from a first wireless device of the set of multiple wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, where the response message includes information associated with the first wireless device. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a response message component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0156] At 1015, the method may include transmitting, based on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a dedicated message component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0157] At 1020, the method may include receiving, from the first wireless device, a second response message responsive to the first dedicated message. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1020 may be performed by a response message component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0158] At 1025, the method may include transmitting a common message to the set of multiple wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied. The operations of 1025 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1025 may be performed by a common message component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0159] At 1030, the method may include receiving, from a second wireless device of the set of multiple wireless devices, a third response message responsive to the common message, where the third response message includes second information  associated with the second wireless device. The operations of 1030 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1030 may be performed by a response message component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0160] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0161] Aspect 1: A method for wireless communications at a reader device, comprising: transmitting one or more messages to a plurality of wireless devices; receiving, from a first wireless device of the plurality of wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, wherein the response message comprises information associated with the first wireless device; transmitting, based at least in part on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme; and transmitting a common message to the plurality of wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

[0162] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the first wireless device, a second response message responsive to the first dedicated message; and receiving, from a second wireless device of the plurality of wireless devices, a third response message responsive to the common message, wherein the third response message comprises second information associated with the second wireless device.

[0163] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: receiving, from a wireless node, configuration signaling indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating the first scheduling period switching criterion, wherein the first dedicated message and the common message are transmitted based at least in part on the configuration signaling.

[0164] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: receiving, from a wireless node, a request to switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme, wherein the common message is transmitted based at least in part on the request.

[0165] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: transmitting one or more second messages indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating a periodicity of the first scheduling period, the second scheduling period, or both.

[0166] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the first scheduling period switching criterion corresponds to a periodic time interval.

[0167] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the first scheduling period switching criterion is a threshold, and the threshold is based at least in part on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both.

[0168] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 5 and 7, wherein the first scheduling period switching criterion is based at least in part on a state of a wireless device of the plurality of wireless devices.

[0169] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the state is based at least in part on completion of an inventory procedure with the reader device or based at least in part on a contention resolution status for the wireless device of the plurality of wireless devices.

[0170] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein a periodicity of the first scheduling period differs from a periodicity of the second scheduling period.

[0171] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: temporarily switching from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme based at least in part on data having a defined priority level becoming available during the second scheduling period; and transmitting the first dedicated message comprising the data having the defined priority level or a second dedicated message comprising the data having the defined priority level in accordance with the dedicated scheduling scheme based at least in part on the temporary switch.

[0172] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the common message is transmitted a threshold time duration after initiation of a transition from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme.

[0173] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the dedicated scheduling scheme is associated with unicast transmission and the common scheduling scheme is associated with broadcast transmission, multicast transmission, or both.

[0174] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the first scheduling period is maintained for a first communication direction and the second scheduling period is maintained for a second communication direction.

[0175] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the second scheduling period is separately maintained for broadcast transmission and multicast transmission

[0176] Aspect 16: A reader device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0177] Aspect 17: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0178] Aspect 18: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0179] 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.

[0180] 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.

[0181] 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.

[0182] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0183] 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.

[0184] 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.

[0185] 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. ”

[0186] 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. ”

[0187] 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.

[0188] 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.

[0189] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be  implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0190] 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:transmit one or more messages to a plurality of wireless devices;receive, from a first wireless device of the plurality of wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, wherein the response message comprises information associated with the first wireless device;transmit, based at least in part on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme; andtransmit a common message to the plurality of wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.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, from the first wireless device, a second response message responsive to the first dedicated message; andreceive, from a second wireless device of the plurality of wireless devices, a third response message responsive to the common message, wherein the third response message comprises second information associated with the second wireless device.3.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, from a wireless node, configuration signaling indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating the first scheduling period switching criterion, wherein the first dedicated message and the common message are transmitted based at least in part on the configuration signaling.4.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, from a wireless node, a request to switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme, wherein the common message is transmitted based at least in part on the request.5.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:transmit one or more second messages indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating a periodicity of the first scheduling period, the second scheduling period, or both.6.The reader device of claim 1, wherein the first scheduling period switching criterion corresponds to a periodic time interval.7.The reader device of claim 1, wherein:the first scheduling period switching criterion is a threshold, andthe threshold is based at least in part on a quantity of data transmission queues associated with the common scheduling scheme, the dedicated scheduling scheme, or both.8.The reader device of claim 1, wherein the first scheduling period switching criterion is based at least in part on a state of a wireless device of the plurality of wireless devices.9.The reader device of claim 8, wherein the state is based at least in part on completion of an inventory procedure with the reader device or based at least in  part on a contention resolution status for the wireless device of the plurality of wireless devices.10.The reader device of claim 1, wherein a periodicity of the first scheduling period differs from a periodicity of the second scheduling period.11.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:temporarily switch from the common scheduling scheme to the dedicated scheduling scheme based at least in part on data having a defined priority level becoming available during the second scheduling period; andtransmit the first dedicated message comprising the data having the defined priority level or a second dedicated message comprising the data having the defined priority level in accordance with the dedicated scheduling scheme based at least in part on the temporary switch.12.The reader device of claim 1, wherein the common message is transmitted a threshold time duration after initiation of a transition from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme.13.The reader device of claim 1, wherein the dedicated scheduling scheme is associated with unicast transmission and the common scheduling scheme is associated with broadcast transmission, multicast transmission, or both.14.The reader device of claim 1, wherein the first scheduling period is maintained for a first communication direction and the second scheduling period is maintained for a second communication direction.15.The reader device of claim 14, wherein the second scheduling period is separately maintained for broadcast transmission and multicast transmission.16.A method for wireless communications at a reader device, comprising:transmitting one or more messages to a plurality of wireless devices;receiving, from a first wireless device of the plurality of wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, wherein the response message comprises information associated with the first wireless device;transmitting, based at least in part on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme; andtransmitting a common message to the plurality of wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.17.The method of claim 16, further comprising:receiving, from the first wireless device, a second response message responsive to the first dedicated message; andreceiving, from a second wireless device of the plurality of wireless devices, a third response message responsive to the common message, wherein the third response message comprises second information associated with the second wireless device.18.The method of claim 16, further comprising:receiving, from a wireless node, configuration signaling indicating the first scheduling period, the second scheduling period, or both, and indicating the first scheduling period switching criterion, wherein the first dedicated message and the common message are transmitted based at least in part on the configuration signaling.19.The method of claim 16, further comprising:receiving, from a wireless node, a request to switch from the dedicated scheduling scheme to the common scheduling scheme, wherein the common message is transmitted based at least in part on the request.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:transmit one or more messages to a plurality of wireless devices;receive, from a first wireless device of the plurality of wireless devices, a response message responsive to the one or more messages, wherein the response message comprises information associated with the first wireless device;transmit, based at least in part on the information, a first dedicated message to the first wireless device during a first scheduling period in accordance with a dedicated scheduling scheme; andtransmit a common message to the plurality of wireless devices during a second scheduling period in accordance with a common scheduling scheme based at least in part on a first scheduling period switching criterion for switching scheduling schemes being satisfied.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, system and device for transmitting data

    CN101998281A

  • Radio devices and communications

    US20100148931A1

  • Method and Device for Routing and Scheduling in a Multi-Hop Network

    US20180146489A1

  • Information transmission method and device

    US20190274091A1