Network-assisted synchronization signal detection

A-IoT devices receive targeted frequency subband indications to mitigate SFO, enhancing synchronization accuracy and reducing power consumption by monitoring specific subbands.

WO2026036269A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/111648
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-13
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient Internet of Things (A-IoT) devices face significant challenges with large sampling frequency offset (SFO) due to manufacturing tolerances, temperature variations, and environmental conditions, leading to timing errors and synchronization issues, while increasing power consumption through blind detection across wide frequency bands.

Method used

A-IoT devices receive a message indicating the target frequency (TF) subbands for synchronization signals from multiple readers, allowing them to monitor only those specific subbands, reducing power consumption and latency.

Benefits of technology

This approach maintains accurate frequency synchronization by limiting monitoring to indicated subbands, reducing power consumption and mitigating SFO-related issues.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024111648_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024111648_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for network-assisted synchronization signal detection for ambient internet of things (A-IoT). An example method performed by a first reader may include receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader and transmitting, to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

NETWORK-ASSISTED SYNCHRONIZATION SIGNAL DETECTIONBACKGROUND

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for network-assisted synchronization signal detection.

[0003] Description of Related Art

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

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

[0006] One aspect provides a method for wireless communication by a first reader. The method includes receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; and transmitting, to  a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communication by a network entity. The method includes receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; and transmitting, to a first reader of the plurality of readers for transmission to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communication by an Ambient Internet of Things (A-IoT) tag device. The method includes receiving, from a first reader, a first message indicating, for each respective reader of a plurality of readers, a corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; and receiving one or more synchronization signals from the plurality of readers based on the indicated corresponding respective TF subbands.

[0009] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

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

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

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

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

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

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

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

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

[0018] FIGS. 7A, 7B, 7C, and 7D illustrate different topologies of an A-IoT system.

[0019] FIG. 8 illustrates an example scenario in which a tag device receives an indication of corresponding respective target frequency (TF) subbands for a plurality of readers and monitors for synchronization signals only within the indicated corresponding respective TF subbands.

[0020] FIG. 9 depicts a process flow for communications in a network between a first reader, a tag device, and a network entity.

[0021] FIG. 10A provides an example of indicating a corresponding respective TF subband using an offset.

[0022] FIG. 10B provides an example of indicating a corresponding respective TF subband using an absolute TF.

[0023] FIG. 11 depicts a method for wireless communications.

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

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

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

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

[0028] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for network-assisted synchronization signal detection for ambient internet of things (A-IoT) .

[0030] The rapid advancement of the Internet of Things (IoT) has led to the development of Ambient IoT (A-IoT) systems, which use low-power, low-complexity devices to monitor and manage various environments. These devices, typically operating with minimal power in the range of microwatts (μW) , are essential for applications like efficient inventory management in large-scale deployments. Despite their advantages, A-IoT devices face significant challenges, particularly with large sampling frequency offset (SFO) . SFO occurs due to discrepancies between a device's actual operating frequency and its intended frequency, often caused by manufacturing tolerances, temperature variations, aging components, and environmental conditions. High levels of SFO can lead to severe timing errors, synchronization issues, and degraded system reliability.

[0031] One approach to mitigating SFO is to increase the frequency and number of synchronization signals received by A-IoT devices from readers, which may help maintain more accurate frequency synchronization, thereby reducing SFO. However, this approach may introduces additional challenges. For example, to receive multiple synchronization signals, A-IoT devices may be required to perform blind detection across a wide frequency band including multiple different frequency carriers, significantly increasing power consumption.

[0032] Accordingly, aspects of the present disclosure provide techniques for reducing latency and power consumption associated with synchronization signal monitoring by an A-IoT tag device for multiple-access-based wireless communication. In some cases, these techniques may include providing an A-IoT tag device with a message that includes, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader. For example, by indicating the corresponding respective TF subbands in which synchronization signals will be transmitted by the different respective readers, the A-IoT tag device may be able reduce power consumption by limiting its monitoring of the synchronization signals to only those indicated corresponding  respective TF subbands of the respective reader rather than having to perform bind detection or blind monitoring across a larger frequency band.

[0033] Introduction to Wireless Communications Networks

[0034] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0035] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0036] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0037] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0038] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be  referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0039] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0040] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0041] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that,  collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0042] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0043] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0044] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be  asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0045] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’. BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0046] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0047] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0048] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0049] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0050] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0051] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0052] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0053] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0054] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0055] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or  indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0056] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0057] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN  configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0058] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0059] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0060] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such  virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0061] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0062] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0063] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0064] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For  example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0065] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0066] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0067] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0068] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0069] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0070] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0071] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0072] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0073] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0074] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0075] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts,  “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0076] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0077] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0078] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0079] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0080] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each  subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0081] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0082] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0083] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0084] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred  to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0085] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0086] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0087] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0088] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0089] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0090] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different  configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0091] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0092] Introduction to Radio Frequency Identification (RFID) Systems

[0093] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology impacting many industries due to its economic potential for inventory / asset management within warehouses, internet of things (IoT) , sustainable sensor networks in factories and / or agriculture, and smart homes, to name a few example applications. RFID technology consists of RFID devices (or backscatter devices) , such as transponders, or tags, that emit an information-bearing signal upon receiving an energizing signal.

[0094] RFID devices may be operated without a battery. Generally, RFID devices that are operated without a battery are known as passive RFID devices. Passive RFID devices may operate by harvesting energy from received radio frequency signals (e.g., “over the air” ) , thereby powering reception and transmission circuitry within the RFID devices. This harvested energy allows passive RFID devices to transmit information, sometimes referred to as backscatter modulated information, without the need for a local power source within the RFID device. On the other hand, in certain aspects, RFID device may be semi-passive and include on-board energy storage to supplement their ability to harvest energy from received signals (however, at higher cost) .

[0095] In some cases, in addition to harvesting power from RF sources, energy harvesting devices may accumulate energy from other direct energy sources, such as solar energy, in order to supplement its power demands. Semi-passive energy harvesting  devices may, in some cases, include power consuming RF components, such as analog to digital converters (ADCs) , mixers, and oscillators.

[0096] The RFID device may be a type of user equipment (UE) that provides low-cost and low-power solutions for many applications in a wireless communications system. The RFID device may be power efficient, sometimes requiring less than 0.1mW of power to operate. Further, relatively simple architectures and, in some cases, lack of battery, mean that the RFID device can be small, lightweight, and easily installed or integrated in many types of environments or host devices. The RFID device provides practical and necessary solutions to many networking applications that require, low-cost, small footprint, durable, maintenance-free, and long lifespan communications devices. For example, the RFID device may be configured as long endurance industrial sensors, which mitigates the problems of replacing batteries in and around dangerous machinery.

[0097] FIG. 5 illustrates an example RFID system 500. As shown, RFID system 500 includes a reader 510 and an RFID tag 550. Reader 510 may also be referred to as an interrogator or a scanner. RFID tag 550 may also be referred to as an interrogator, RFID label, or an electronics label. In certain aspects, reader 510 is a network entity (e.g., such as a gNB) and RFID tag 550 is a user equipment (UE) .

[0098] Reader 510 includes an antenna 520 and an electronics unit 530. Antenna 520 radiates signals transmitted by reader 510 and receives signals from RFID tags and / or other devices. Electronics unit 530 may include a transmitter and a receiver for reading RFID tags such as RFID tag 550. The same pair of transmitter and receiver (or another pair of transmitter and receiver) may support bi-directional communication with wireless networks, wireless devices, etc. Electronics unit 530 may include processing circuitry (e.g., a processor) to perform processing for data being transmitted and received by the RFID reader 510.

[0099] RFID tag 550 includes an antenna 560 and a data storage element 570. Antenna 560 radiates signals transmitted by RFID tag 550 and receives signals from RFID reader 510 and / or other devices. Data storage element 570 stores information for RFID tag 550, for example, in an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) or another type of memory. RFID tag 550 may also include an electronics unit that can process the received signal and generate the signals to be transmitted.

[0100] RFID tag 550 may be a passive RFID tag having no battery. In this case, induction may be used to power the RFID tag 550. For example, in some cases, a magnetic field from a signal transmitted by reader 510 may induce an electrical current in RFID tag 550, which may then operate based on the induced current. RFID tag 550 can radiate its signal in response to receiving a signal from RFID reader 510 or some other device. In certain other aspects, RFID tag 550 may optionally include an energy storage device 590, such as a battery, capacitor, etc., for storing energy harvested using energy harvesting circuitry 555, as described below.

[0101] RFID tag 550 may be read by placing the reader 510 within close proximity to RFID tag 550. Reader 510 may radiate a first signal 525 via the antenna 520. In some cases, the first signal 525 may be known as an interrogation signal or energy signal. In some cases, energy of the first signal 525 may be coupled from reader antenna 520 to RFID tag antenna 560 via magnetic coupling and / or other phenomena. In other words, the RFID tag 550 may receive the first signal 525 from reader 510 via antenna 560 and energy of the first signal 525 may be harvested using energy harvesting circuitry 555 (e.g., an RF transducer) and used to power RFID tag 550. For example, energy of the first signal 525 received by RFID tag 550 may be used to power a microprocessor 545 of RFID tag 550. Microprocessor 545 may, in turn, retrieve information stored in a data storage element 570 of RFID tag 550 and transmit the retrieved information via a second signal 535 using the antenna 560. For example, in some cases, microprocessor 545 may generate the second signal 535 by modulating a baseband signal (e.g., generated using energy of the first signal 525) with the information retrieved from the data storage element 570. In some cases, this second signal 535 may be known as a backscatter modulated information signal. Thereafter, as noted, microprocessor 545 transmits the second signal 535 to reader 510. Reader 510 may receive the second signal 535 from RFID tag 550 via antenna 520 and may process (e.g., demodulate) the received signal to obtain the information of data storage element 570 sent in second signal 535.

[0102] RFID system 500 may be designed to operate at 13.56 MHz or some other frequency (e.g., an ultra-high frequency (UHF) band at 900 MHz) . Reader 510 may have a specified maximum transmit power level, which may be imposed by the Federal Communication Commission (FCC) in the United Stated or other regulatory bodies in other countries. The specified maximum transmit power level of reader 510 may limit the distance at which RFID tag 550 can be read by reader 510.

[0103] Wireless technology is increasingly useful in industrial applications, such as ultra-reliable low-latency communication (URLLC) and machine type communication (MTC) . In such domains, and others, it is desirable to support devices (e.g., passive RFID tags) that are capable of harvesting energy from wireless energy sources (e.g., in lieu of or in combination with a battery or other energy storage device, such as a capacitor) , such as RF signals, thermal energy, solar energy, and the like.

[0104] Introduction to Ambient Internet of Things (IoT) Devices

[0105] An ambient internet of things (A-IoT) device (or tag) refers to a device that is much smaller and cheaper compared to previous generations of IoT devices, such as narrowband IoT (NB-IoT) and reduced capability (RedCap) devices. Ambient IoT devices may obtain energy from radio waves. Due to their size and ability to operate with little or no power source, A-IoT device may have broad applicability in tracking, monitoring, and managing various devices and processes, with consumer and industrial uses.

[0106] FIG. 6 depicts an example system 600 (e.g., an A-IoT system) that utilizes a network entity (e.g., a gNodeB (gNB) ) to communicate with A-IoT devices or tags. The A-IoT devices may be used to monitor a variety of devices and processes. For example, the A-IoT devices may be used to report sensor measurements, video signals / images, light readings, and control devices (e.g., as actuators) .

[0107] Typical networks may not be able to efficiently support the most pervasive radio frequency identification (RFID) type of sensors, implemented as passive IoT devices. Such devices may be used extensively in future use cases, such as asset management, logistics, warehousing and manufacturing. Certain systems may be required to manage A-IoT devices.

[0108] As illustrated in FIG. 6, a reader, such as a gNB, may be able to read information stored on one or more A-IoT devices and / or write information to the one or more A-IoT devices. The gNB can provide energy to the one or more A-IoT devices (e.g., via a continuous wave (CW) signal) , and an information-bearing signal may be reflected back (e.g., backscattered) from the one or more A-IoT devices to the gNB. The gNB may read the reflected signal (e.g., a backscattered signal) from the one or more A-IoT devices to decode information transmitted by the one or more A-IoT devices.

[0109] The A-IoT devices may support various types of traffic. For example, A-IoT devices may support Device-Originated (DO) traffic, including Device-Originated autonomous (DO-DOA) and Device-Terminated triggered (DO-DTT) traffic, which may be reported periodically.

[0110] The A-IoT system is associated with different topologies such as a first topology, a second topology, a third topology with downlink assistance, and a third topology with uplink assistance. In all of these topologies, an A-IoT device may be provided with a carrier wave from other node (s) either inside or outside the topology. One or more links in each topology may be bidirectional or unidirectional.

[0111] FIG. 7A depicts a diagram 700A illustrating a first topology (Topology 1) of an A-IoT system. In Topology 1, an A-IoT device directly and bidirectionally communicates with a gNB. The communication between the gNB and the A-IoT device includes A-IoT data and / or signaling. This topology includes the possibility that the gNB transmitting to the A-IoT device is a different from the gNB receiving from the A-IoT device.

[0112] FIG. 7B depicts a diagram 700B illustrating a second topology (Topology 2) of an A-IoT system. In Topology 2, an A-IoT device communicates bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT device and a gNB. In this topology, the intermediate node may be an intermediate reader, such as a user equipment (UE) , a relay device, a repeater device, an integrated access and backhaul (IAB) device, etc. that is capable of an A-IoT operation. For example, the intermediate node may be configured to receive signals from the gNB and forward these signals to the A-IoT device using A-IoT communication. Similarly, the intermediate node may be configured to receive signals from the A-IoT device and forward these signals to the gNB. In some cases, the A-IoT device may measure a downlink signal strength from the gNB (e.g., per Topology 1) , and from the intermediate node (e.g., per Topology 2) .

[0113] FIG. 7C depicts a diagram 700C illustrating a third topology of an A-IoT system with downlink assistance (Topology 3-1) . As depicted, an A-IoT device transmits data and / or signalling to a gNB, and receives data and / or signalling from an assisting node (e.g., the assisting node for downlink operations) . The assisting node can be a relay device, an IAB device, a UE, or a repeater device which is capable of operating as an A-IoT device.

[0114] FIG. 7D depicts a diagram 700D illustrating a third topology of an A-IoT system with uplink assistance (Topology 3-2) . As depicted, an A-IoT device receives data and / or signalling from a gNB, and transmits data and / or signalling to an assisting node (e.g., the assisting node for uplink operations) .

[0115] Aspects Related to Network-Assisted Synchronization Signal Detection

[0116] The rapid advancement of the Internet of Things (IoT) has led to the development of Ambient IoT (A-IoT) systems, which leverage low-power, low-complexity devices to monitor and manage a variety of environments. A-IoT finds application in numerous use cases, each with unique requirements and challenges. For example, in an automobile factory, the need to efficiently manage inventory is important. In such settings, it may be necessary to read approximately 100 tags per second, with a deployment of around 1300 readers covering an area of 600,000 square meters, managing up to 800,000 tags in total. This scenario highlights the necessity of robust and efficient A-IoT systems capable of handling high tag read rates in large-scale deployments. In some scenarios, inventory management may be periodic or on-demand. For example, inventory checks might be conducted every 15 minutes or initiated as needed. Additionally, completion of such inventory checks may be subject to certain latency requirements. For example, in automated warehousing scenarios, inventory checks may need to be completed within 1 second, demonstrating the demand for high-speed, low-latency A-IoT solutions.

[0117] Ambient IoT devices are characterized by their low power consumption and low complexity, which are important for their widespread adoption and functionality. These devices typically operate with minimal power, often in the range of microwatts (μW) , and are designed to be energy-efficient to support long-term operation. Three primary types of A-IoT devices or tags may be defined, each with distinct characteristics. For example, a first device type, referred to as Device 1, may have a peak power consumption of approximately 1 μW and includes energy storage. Further, Device 1 may be configured to support an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X parts per million (ppm) . Additionally, Device 1 may not be configured for downlink (DL) or uplink (UL) amplification. Instead, UL transmissions by Device 1 may be backscattered on an externally provided carrier wave.

[0118] A second device type, referred to as Device 2a, with a peak power consumption of a few hundred μW, also includes energy storage and may be configured to support an initial SFO of up to 10X ppm. Unlike Device 1, Device 2a may incorporate both DL and / or UL amplification. Additionally, UL transmissions by Device 2a may be backscattered on an externally provided carrier wave.

[0119] A third device type, referred to as Device 2b, may be similar to Device 2a in terms of power consumption and energy storage. For example, Device 2b may have a peak power consumption of a few hundred μW. Additionally, Device 2b may be configured to support an initial SFO of up to 10X ppm. However, unlike Device 2a, UL transmissions by Device 2b may be generated internally by Device 2b rather than being backscattered.

[0120] Despite the promising potential of A-IoT systems, significant challenges remain, particularly concerning a large SFO experienced by these devices. SFO may occur due to discrepancies between an actual operating frequency of an A-IoT tag device’s oscillator and its nominal or intended frequency. In some cases, these discrepancies may be caused by various factors, including manufacturing tolerances, temperature variations, aging of components, and environmental conditions. In some cases, SFO may reach levels up to 105 ppm, which may impose severe negative impacts on device performance and overall system reliability. For example, large SFO may result in significant timing errors, accumulating an additional timing error of 100 microseconds (μs) every millisecond (ms) or 1 ms every 10 ms. This issue is further compounded by the fact that conventional timing advance (TA) mechanisms in third generation partnership project (3GPP) technologies are inadequate for maintaining synchronized timing, leading to frequent loss of timing alignment.

[0121] The adverse effects of large SFO include synchronization issues, where A-IoT tag devices often fall out of synchronization with readers, disrupting continuous communication. Further, these A-IoT tag devices may frequently miss commands transmitted by readers due to timing misalignment, and they may be out of scheduling, requiring readers to perform blind demodulation of backscattered backwards link (BL) signals. Furthermore, when multiple-access-based wireless communication is used, multiple tags may end up transmitting BL signals simultaneously in the same time and frequency resources due to being out of scheduling, resulting in severe interference and degradation to overall system performance.

[0122] One manner of reducing large SFO may be to configure an A-IoT tag device to receive an increased number synchronization signals and / or to receive synchronization signals more frequently from one or more readers. The increase in the frequency and / or number of synchronization signals received by the A-IoT tag device may allow the A-IoT tag device to maintain frequency synchronization with reader more accurately, thereby reducing SFO.

[0123] However, increasing the number or frequency of synchronization signals may present issues with multiple-access-based wireless communication. For example, in multiple access, an A-IoT tag device may be configured to receive commands from multiple readers. As such, to maintain synchronization with each of the multiple readers, the A-IoT tag device may be required to monitor for multiple synchronization signals, which may be transmitted using different frequency carriers. As a result, to receive these synchronization signals, the A-IoT tag device may have to perform blind detection across the different frequency carriers, which may increase synchronization latency and result in significant power consumption. This significant power consumption is especially problematic since A-IoT tag devices are typically equipped with small-form factor batteries, making efficient power management essential for their performance and lifespan.

[0124] Accordingly, aspects of the present disclosure provide techniques for reducing latency and power consumption associated with synchronization signal monitoring by an A-IoT tag device for multiple-access-based wireless communication. In some cases, these techniques may include providing an A-IoT tag device with a message that includes, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader. For example, by indicating the corresponding respective TF subbands in which synchronization signals will be transmitted by the different respective readers, the A-IoT tag device may be able reduce power consumption by limiting its monitoring of the synchronization signals to only those indicated corresponding respective TF subbands of the respective reader rather than having to perform bind detection or blind monitoring across a larger frequency band. FIG. 8 provides additional details regarding these techniques.

[0125] For example, FIG. 8 illustrates an example scenario in which a tag device 804 receives an indication of corresponding respective TF subbands for a plurality of readers  803 and monitors for synchronization signals only within the indicated corresponding respective TF subbands. For example, as shown at 805, the tag device 804 may receive, from a reader 802 (e.g., reader 1) , an indication of a corresponding respective TF subband for each of the readers (e.g., reader 1, reader 2, ..., reader N) in the plurality of reader 803. For example, as shown, the tag device 804 may receive an indication of a first TF subband 806 in which synchronization signals 807 from the reader 1 (e.g., reader 802) will be transmitted, an indication of second TF subband 808 in which synchronization signals 809 from the reader 2 will be transmitted, and an indication of an Nth TF subband 810 in which synchronization signals 811 from the reader N will be transmitted. As shown, the first TF subband 806, the second TF subband 808, and the Nth TF subband 810 may be included within a larger frequency band 812 (e.g., a bandwidth part) .

[0126] The tag device 804 may then monitor for the synchronization signals from reader 1, reader 2, and reader N only within the TF subbands corresponding to these readers. For example, rather than having to perform blind detection across the larger frequency band 812 to receive the synchronization signals 807 from the reader 1, the tag device 804 may instead monitor only the first TF subband 806 to receive the synchronization signals 807 from the reader 1. Similarly, the tag device 804 may monitor only the second TF subband 808 to receive the synchronization signals 809 from the reader 2 and may monitor only the Nth TF subband 810 to receive the synchronization signals 811 from the reader N. As noted above, by limiting its monitoring of the synchronization signals to only those indicated corresponding respective TF subbands rather than having to perform bind detection or blind monitoring across the larger frequency band 812, the tag device 804 may be able to reduce power consumption.

[0127] Example Operations of Entities in a Communications Network

[0128] FIG. 9 depicts a process flow including operations 900 for communications in a network between a first reader 902, a tag device 904, and a network entity 906. In some cases, the first reader 902 may be part of a plurality of readers that are configured to communicate with the tag device 904.

[0129] In some aspects, the reader 901 may be a radio access network (RAN) entity, such as an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In some aspects, when the first reader 902 comprises a RAN entity, the network entity 906 may  comprise a core network (CN) entity, such as one or more of the entities of the EPC 160 or the 5GC 190 illustrated in FIG. 1. In some aspects, the first reader 902 may be a UE, such as the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3. In some aspects, when the first reader 902 comprises a UE, the network entity 906 may comprise a RAN entity, such as an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In some aspects, the tag device 904 may be an example of the RFID tag 550 described with respect to FIG. 5 and / or one or more of the A-IoT devices described with respect to FIGS. 6, 7, and / or 8.

[0130] As shown, operations 900 begin at 910 with the network entity 906 receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader. For example, as shown at 910, the network entity 906 may receive a first indication of a corresponding TF subband in which synchronization signals will be transmitted by the first reader 902. The network entity 906 may receive additional indications of corresponding TF subbands from other readers in the plurality of readers. In some cases, the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0131] Thereafter, as shown at 912, the first reader 902 receives, from the network entity 906, for each respective reader of the plurality of readers, an indication of the corresponding respective TF subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader.

[0132] Thereafter, as shown at 914, the first reader 902 transmits, to the tag device 904, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers. In some cases, the first message may be transmitted to the tag device 904 on a forward link (FL) .

[0133] Thereafter, as shown at 916, the tag device 904 may receive one or more synchronization signals from the plurality of readers based on the indicated corresponding respective TF subbands. In some cases, the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band. In some cases, receiving the one or more synchronization signals may include monitoring  for the one or more synchronization signals only within the corresponding respective TF bands of the larger frequency band, as shown at 918.

[0134] In some scenarios, the network entity 906 may comprise a RAN entity, such as a base station (e.g., BS 102, such as a gNB) . Additionally, in some scenarios, the first reader 902 may comprise a UE (e.g., UE 104) and the plurality of readers may comprise a plurality of other UEs. In some cases, each of the readers included in the plurality of readers may attach to the same RAN entity (e.g., the network entity 906) . In some cases, the first reader 902 (e.g., the UE) may be configured to transmit the first message to the tag device 904 at 914 in at least one of a higher layer message or a preamble.

[0135] In some cases, the first reader 902 may be designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device 904. For example, when the network entity 906 comprises a RAN entity, the network entity 906 may receive, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of a respective link quality between the respective reader and the tag device 904. In some cases, the respective link qualities may include one or more of a reference signal received power (RSRP) , a signal-to-noise ratio (SNR) , a received signal strength indicator (RSSI) , or another parameter indicating a link quality between the respective readers and the tag device 904.

[0136] For example, in some cases, at shown at 920, the network entity 906 may optionally receive, from the first reader 902, a first link quality between the first reader 902 and the tag device 904. The network entity 906 may also receive other respective link qualities between the tag device 904 and a remaining subset of readers of the plurality of readers. As shown at 922, the network entity 906 may be configured to select or designate the first reader 902 as the leader reader. In some cases, the network entity 906 may be configured to select or designate the first reader 902 as the leader reader based on the first link quality between the first reader 902 and the tag device 904 being higher than the respective link qualities associated with a remaining subset of readers of the plurality of readers.

[0137] In some cases, as shown at 924, the first reader 902 may receive configuration information from the network entity 906 (e.g., a RAN entity) indicating that the first reader 902 is designated as the leader reader. In some cases, the configuration information is received in at least one of a radio resource control (RRC) message, a media access control-control element (MAC-CE) message, or a downlink control information (DCI)  message. In some cases, the first reader 902 may receive the configuration from the network entity 906 based on the first link quality between the first reader 902 and the tag device 904.

[0138] In some cases, the first reader 902 may comprise a RAN entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities. For example the first reader 902 may comprise a gNB, such as the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the plurality of other RAN entities may comprise other gNBs (e.g., other BSs 102) . In some cases, the first RAN entity (e.g., first reader 902) may be associated with a same core network (CN) or operator as the plurality of other RAN entities. In some cases, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity) may be configured to transmit the first message to the tag device 904 at 914 in at least one of one or more traffic signals, a higher layer message, or a preamble. In some cases, the one or more traffic signals may be transmitted on a physical reader-to-tag device channel (PRDCH) .

[0139] In some cases, the network entity 906 may comprise a CN entity of the same CN. In some cases, as discussed above, the network entity 906 (e.g., the CN entity) may select or designate, at 922, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity / gNB) as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device 904. In some cases, the network entity 906 (e.g., the CN entity) may select or designate the first reader 902 (e.g., the first RAN entity / gNB) based on the first link quality between the first reader 902 and the tag device 904. As noted above, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity / gNB) may then receive configuration information from the network entity 906 (e.g., CN entity) indicating that the first reader 902 is designated as the leader reader.

[0140] As noted above, in some cases, the first reader 902 may comprise a RAN entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities. However, in some cases, the first RAN entity (e.g., first reader 902) may be associated with a first CN that is different from at least a second CN associated with the plurality of other RAN entities. In some cases, as noted above, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity) may be configured to transmit the first message to the tag device 904 at 914 in at least one of one or more traffic signals, a higher layer message, or a preamble. In some cases, the one or more traffic signals may be transmitted on a PRDCH.

[0141] In some cases, the network entity 906 may comprise a first CN entity of the first CN. In some cases, as discussed above, the network entity 906 (e.g., the first CN entity) may select or designate, at 922, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity / gNB) as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device 904. In some cases, the network entity 906 (e.g., the first CN entity) may select or designate the first reader 902 (e.g., the first RAN entity / gNB) based on the first link quality between the first reader 902 and the tag device 904. As noted above, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity / gNB) may then receive configuration information from the network entity 906 (e.g., the first CN entity) indicating that the first reader 902 is designated as the leader reader.

[0142] In some cases, in order to select or designate the first reader 902 (e.g., the first RAN entity) as the leader reader, the network entity 906 (e.g., the first CN entity of the first CN) may be configured to coordinate with a least a CN entity of the second CN associated with the plurality of other RAN entities. For example, in some cases, the network entity 906 (e.g., the first CN entity of the first CN) may exchange signaling with at least the CN entity of the second CN regarding the first RAN entity (e.g., first reader 902) and the plurality of other RAN entities. For example, in some cases, the network entity 906 may transmit signaling to the CN entity of the second CN including a link quality between the first RAN entity (e.g., first reader 902) and the tag device 904. The network entity 906 may also receive signaling from the CN entity of the second CN indicating respective link qualities between the tag device 904 and the other RAN entities in the plurality of other RAN entities.

[0143] Thereafter, in some cases, the network entity 906 may be configured to select or designate the first RAN entity (e.g., the first reader 902) as the leader reader, at 922, based on the link quality associated with the first RAN entity being higher than the respective link qualities associated with the other RAN entities in the plurality of other RAN entities. In some cases, the network entity 906 may be configured to transmit the configuration information designating the first reader as the leader reader based on the coordinating with at least the CN entity of the second CN.

[0144] In some cases, the first reader 902 comprises a first RAN entity (e.g., gNB) and the plurality of readers comprise a plurality of UEs. In some cases, as noted above, the first reader 902 (e.g., the first RAN entity) may be configured to transmit the first message to the tag device 904 at 914 in at least one of one or more traffic signals, a higher  layer message, or a preamble. In some cases, the one or more traffic signals may be transmitted on a PRDCH.

[0145] In some cases, the first reader 902 may be designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device 904. In some cases, the first reader 902 may be designated as the leader reader over the plurality of readers based on the first reader 902 being the first RAN entity and the plurality of readers being the plurality of UEs. In other words, the first RAN entity / gNB (e.g., the first reader 902) may be prioritized over the plurality of UEs as being the leader reader.

[0146] In some cases, designating the first reader 902 as the leader reader may involve coordination between the first reader 902 and the plurality of readers. For example, in some cases, the first reader 902 may transmit signaling to the plurality of readers indicating identification information for the first reader 902. In some cases, the identification information for the first reader 902 may indicate that the first reader 902 is a first RAN entity (e.g., gNB) . In some cases, the first reader 902 may also receive identification information from the plurality of readers. In some cases, the identification information from the plurality of readers may identify that the plurality of readers are UEs. Accordingly, in some cases, based on the identification information from the plurality of readers identifying the plurality of readers as UEs, the first reader 902 may be designated as the reader leader device for transmitting the first message to the tag device 904.

[0147] In some cases, the network entity 906 may receive the identification information from the first reader 902 (e.g., identifying the first reader 902 as the first RAN entity / gNB) and the identification information from the plurality of readers (e.g., identifying the plurality of readers as UEs) . In some cases, the network entity 906 may select or designate the first reader 902 as the leader reader at 922 based on the identification information from the first reader 902 identifying the first reader 902 as the first RAN entity / gNB. In some cases, as shown at 924, the network entity 906 may then transmit the configuration information to the first reader 902 designating or identifying the first reader 902 as the leader reader for transmitting the first message to the tag device 904.

[0148] As discussed above, the first reader 902 may be designated as a leader reader, among the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device 904. In  some cases, the designation of the first reader 902 as the leader reader may be transparent to the plurality of readers (e.g., the plurality of readers may not know that the first reader 902 is designated as the leader reader) . In some cases, prior to transmitting the first message to the tag device 904 at 914, the first reader 902 may be optionally configured to transmit signaling to the tag device 904 indicating that the first reader 902 is designated as the leader reader, as shown at 926. In some cases, by indicating to the tag device 904 that the first reader 902 is designated as the leader reader, the tag device 904 may know to receive the first message from the first reader 902.

[0149] In some cases, the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers may be indicated in the first message in different manners. For example, in some cases, to reduce overhead on the forward link between the first reader 902 and the tag device 904, the corresponding respective TF subband for each respective reader may be indicated using a respective frequency offset from a TF subband associated with the first reader 902. In some cases, when indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers using respective frequency offsets, the first message may not need to include an identifier of a reader to which a respective frequency offset corresponds. Instead, for example, the tag device 904 may be able to determine the corresponding respective TF subband to monitor for and receive the one or more synchronization signals for a specific reader simply by knowing the TF subband of the first reader 902 and the respective frequency offset for that specific reader (e.g., TF subband for specific reader = TF subband of the first reader 902 + respective frequency offset) .

[0150] FIG. 10A provides an example 1000A of indicating a corresponding respective TF subband using an offset. For example, with respect to the example 1000A, the first message may indicate a first corresponding respective TF subband 1002 for the first reader 902 and a second corresponding respective TF subband 1004 for a second reader of the plurality of readers. As shown, the first message may indicate the second corresponding respective TF subband 1004 for the second reader by a frequency offset 1006 from the first corresponding respective TF subband 1002 for the first reader 902.

[0151] In other cases, the corresponding respective TF subband for each respective reader may be indicated by an absolute TF. In other words, the actual specific corresponding TF subband for each respective reader may be indicated rather than an offset. In some cases, the actual specific corresponding TF subband for each respective  reader may be indicated as a respective set of resource blocks (RBs) in the larger frequency band or may be indicated as a respective range of frequencies in the larger frequency band.

[0152] FIG. 10B provides an example 1000B of indicating a corresponding respective TF subband using an absolute TF. For example, with respect to the example 1000B, the first message may indicate a first corresponding respective TF subband 1002 for the first reader 902 and a second corresponding respective TF subband 1004 for a second reader of the plurality of readers. As shown, the first message may indicate the first corresponding respective TF subband 1002 for the first reader 902 by a first absolute TF. For example, the first message may indicate that the first corresponding respective TF subband 1002 for the first reader 902 corresponds to RB #1 of a larger frequency band 1008. Similarly, the first message may indicate the second corresponding respective TF subband 1004 for the second reader by a second absolute TF. For example, the first message may indicate that the second corresponding respective TF subband 1004 for the second reader corresponds to RB #4 of the larger frequency band 1008.

[0153] In some cases, the first reader 902 may dynamically select whether to indicate the corresponding respective TF subbands using absolute TFs or using respective frequency offsets. For example, with reference to example 1000A and example 1000B, the first reader 902 may be configured to indicate the second corresponding respective TF subband 1004 for the second reader by the frequency offset 1006 when the frequency offset 1006 is associated with less bits then the second absolute TF (e.g., RB #4) . Further, in some cases, the first reader 902 may be configured to indicate the second corresponding respective TF subband 1004 for the second reader by the second absolute TF (e.g., RB #4) when the second absolute TF is associated with less bits then the frequency offset 1006.

[0154] In some cases, the first message further includes at least one bit indicating whether at least the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset or the absolute TF. In some cases, the first message may further include one or more additional bits indicating the frequency offset when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset. In some cases, the first message may further include one or more additional bits indicating the absolute TF when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the absolute TF.

[0155] As noted above, in some cases, the first reader 902 may be designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device. In some cases, the designated leader reader may be updated based on a changing FL link quality associated with the tag device 904.

[0156] For example, in some cases, the network entity 906 is a RAN entity (e.g., gNB) and the plurality of readers, including the first reader 902, are UEs. In this scenario, the first reader 902 may transmit, to the network entity 906, an indication that a link quality between the first reader 902 and the tag device 904 is less than or equal to a threshold link quality. Thereafter, based on the indication that the link quality is less than or equal to the threshold link quality, the network entity 906 may select a second reader (e.g., UE) of the plurality of readers to be the leader reader. In some cases, the network entity 906 may select the second reader based on a link quality between the second reader and the tag device 904 being greater than the link quality between the first reader 902 and the tag device 904. Thereafter, the network entity 906 may transmit a message to the first reader 902 indicating that the first reader 902 is no longer designated as the leader reader. In some cases, the message indicating that the first reader 902 is no longer designated as the leader reader may be transmitted in a media access control-control element (MAC-CE) or DCI. Additionally, in some cases, the network entity 906 may also transmit additional configuration information to the second reader indicating that the second reader is designated as the leader reader. In some cases, this additional configuration information may be transmitted to the second reader in at least one of a MAC-CE or a DCI.

[0157] In some cases, the network entity 906 is a CN entity and the plurality of readers, including the first reader 902, are RAN entities (e.g., gNBs) or a combination of RAN entities and UEs. In such cases, inter-RAN-entity coordination may be performed to select a new leader reader. For example, in some cases, the first reader 902 may determine a link quality between the first reader 902 and the tag device 904 is less than or equal to the threshold link quality. Based on the link quality being less than or equal to the threshold link quality, the first reader 902 may transmit, to at least one of the network entity 906 (e.g., the CN entity) or a second reader (e.g., another RAN entity or UE) in the plurality of readers, a message requesting re-designation of the leader reader.

[0158] In some cases, when received by the second reader, the message requesting re-designation of the leader reader may request that the second reader be designated as the leader reader. In some cases, when received by the network entity 906, the message  requesting re-designation of the leader reader may request that the network entity 906 select a new leader reader from the plurality of readers. Thereafter, the network entity 906 may then select a new leader reader. In some cases, the network entity 906 may select the new leader reader based on a link quality between the new leader reader and the tag device 904 being greater than the threshold link quality. The network entity 906 may then transmit configuration information (e.g., in a MAC-CE and / or DCI) to the new leader reader designating the new leader reader as the leader reader.

[0159] In some cases, when the leader reader is re-designated, the first reader 902 may be configured to stop transmitting the first message (e.g., that indicates the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers) to the tag device 904.

[0160] Example Operations of a Reader

[0161] FIG. 11 shows an example of a method 1100 of wireless communication by a first reader. In some cases, the first reader may be a radio access network (RAN) entity, such as an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In some cases, the first reader may be an example of the RFID reader 502 depicted and described with respect to FIG. 5, a reader or gNB described with respect to FIGS. 6 and / or 7, the reader 802 depicted and described with respect to FIG. 8, and / or first reader 902 depicted and described with respect to FIG. 9.

[0162] Method 1100 begins at step 1105 with receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 14.

[0163] Method 1100 then proceeds to step 1110 with transmitting, to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 14.

[0164] In some aspects, the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0165] In some aspects, the first reader comprises a UE and the plurality of readers comprise a plurality of other UEs.

[0166] In some aspects, transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of a higher layer message or a preamble.

[0167] In some aspects, the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0168] In some aspects, the method 1100 further includes receiving configuration information, from a radio access network (RAN) entity, indicating that the first reader is designated as the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 14.

[0169] In some aspects, the configuration information is received in at least one of a radio resource control (RRC) message, a media access control-control element (MAC-CE) message, or a downlink control information (DCI) message.

[0170] In some aspects, the method 1100 further includes transmitting, to the RAN entity, an indication of a link quality between the first reader and the tag device. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 14.

[0171] In some aspects, receiving the configuration information indicating that the first reader is designated as the leader reader is based on the link quality between the first reader and the tag device.

[0172] In some aspects, the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the RAN entity.

[0173] In some aspects, the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a same core network (CN) as the plurality of other RAN entities.

[0174] In some aspects, the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0175] In some aspects, the method 1100 further includes receiving configuration information, from a CN entity in the CN, indicating that the first reader is designated as the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 14.

[0176] In some aspects, the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity.

[0177] In some aspects, transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0178] In some aspects, the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a first core network (CN) that is different from at least a second CN associated with the plurality of other RAN entities.

[0179] In some aspects, the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0180] In some aspects, the method 1100 further includes receiving configuration information, from a CN entity in the first CN, indicating that the first reader is designated as the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 14.

[0181] In some aspects, the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity.

[0182] In some aspects, transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0183] In some aspects, the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of user equipment (UEs) .

[0184] In some aspects, the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0185] In some aspects, the first reader is designated as the leader reader over the plurality of readers based on the first reader being the first RAN entity and the plurality of readers being the plurality of UEs.

[0186] In some aspects, the method 1100 further includes receiving configuration information, from a core network (CN) entity, indicating that the first reader is designated as the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 14.

[0187] In some aspects, the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity.

[0188] In some aspects, transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0189] In some aspects, the first message indicates: a first corresponding respective TF subband for the first reader; and a second corresponding respective TF subband for a second reader of the plurality of readers.

[0190] In some aspects, the first message indicates the second corresponding respective TF subband for the second reader by one of: a frequency offset from the first corresponding respective TF subband for the first reader; or an absolute TF.

[0191] In some aspects, the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the frequency offset when the frequency offset is associated with less bits then the absolute TF; and the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the absolute TF when the absolute TF is associated with less bits then the frequency offset.

[0192] In some aspects, the first message further includes one bit indicating whether at least the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset or the absolute TF; and one or more additional bits indicating: the frequency offset when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated  as the frequency offset; or the absolute TF when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the absolute TF.

[0193] In some aspects, the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0194] In some aspects, the method 1100 further includes transmitting, to a radio access network (RAN) entity, an indication that a link quality between the first reader and the tag device is less than or equal to a threshold link quality. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 14.

[0195] In some aspects, the method 1100 further includes receiving, based on the indication that the link quality is less than or equal to the threshold link quality, a second message indicating that the first reader is no longer designated as the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 14.

[0196] In some aspects, the method 1100 further includes determining a link quality between the first reader and the tag device is less than or equal to a threshold link quality. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 14.

[0197] In some aspects, the method 1100 further includes transmitting, to at least one of a core network (CN) entity or another reader in the plurality of readers, a second message requesting re-designation of the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 14.

[0198] In one aspect, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0199] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0200] Example Operations of a Network Entity

[0201] FIG. 12 shows an example of a method 1200 of wireless communication by a network entity. In some cases, the network entity may comprise a core network (CN) entity, such as one or more of the entities of the EPC 160 or the 5GC 190 illustrated in FIG. 1. In some cases, the network entity 906 may comprise a RAN entity, such as an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2.

[0202] Method 1200 begins at step 1205 with receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0203] Method 1200 then proceeds to step 1210 with transmitting, to a first reader of the plurality of readers for transmission to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0204] In some aspects, the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0205] In some aspects, the first reader comprises a UE and the plurality of readers comprise a plurality of other UEs; and the network entity comprises a radio access network (RAN) entity.

[0206] In some aspects, the method 1200 further includes receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of a respective link quality between the respective reader and the tag device. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0207] In some aspects, the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0208] In some aspects, the first reader is designated as the leader reader based on the respective link quality between the first reader and the tag device being higher than the  respective link qualities associated with a remaining subset of readers of the plurality of readers.

[0209] In some aspects, the method 1200 further includes transmitting configuration information to the first reader designating the first reader as the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0210] In some aspects, the configuration information is transmitted in at least one of a radio resource control (RRC) message, a media access control-control element (MAC-CE) message, or a downlink control information (DCI) message.

[0211] In some aspects, the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a same core network (CN) as the plurality of other RAN entities; and the network entity comprises a core network (CN) entity of the same CN.

[0212] In some aspects, the method 1200 further includes transmitting configuration information designating the first reader as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0213] In some aspects, the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a first core network (CN) that is different from at least a second CN associated with the plurality of other RAN entities; and the network entity comprises a core network (CN) entity of the first CN.

[0214] In some aspects, the method 1200 further includes coordinating with at least a CN entity of the second CN to determine a leader reader of the plurality of readers. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for coordinating and / or code for coordinating as described with reference to FIG. 15.

[0215] In some aspects, the method 1200 further includes transmitting configuration information designating the first reader as the leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device. In some cases, the operations of this  step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0216] In some aspects, transmitting the configuration information designating the first reader as the leader reader based on the coordinating with at least the CN entity of the second CN.

[0217] In some aspects, the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of user equipment (UEs) ; and the network entity comprises a core network (CN) entity.

[0218] In some aspects, the method 1200 further includes transmitting configuration information to the first reader designating the first reader as a leader reader, wherein the first reader is designated as the leader reader over the plurality of readers based on the first reader being the first RAN entity and the plurality of readers being the plurality of UEs. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0219] In some aspects, the method 1200 further includes transmitting, to the first reader, a configuration information indicating that the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0220] In some aspects, the method 1200 further includes receiving, from the first reader, a second message requesting re-designation of the leader reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 15.

[0221] In some aspects, the method 1200 further includes transmitting additional configuration information, to a second reader of the plurality of readers, indicating that the second reader is designated as the leader reader for transmitting the first message to the tag device. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 15.

[0222] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various  components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0223] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0224] Example Operations of an A-IoT Tag Device

[0225] FIG. 13 shows an example of a method 1300 of wireless communication by an A-IoT tag device, such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3, the RFID tag 550 described with respect to FIG. 5 and / or one or more of the A-IoT devices described with respect to FIGS. 6, 7, and / or 8.

[0226] Method 1300 begins at step 1305 with receiving, from a first reader, a first message indicating, for each respective reader of a plurality of readers, a corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 16.

[0227] Method 1300 then proceeds to step 1310 with receiving one or more synchronization signals from the plurality of readers based on the indicated corresponding respective TF subbands. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 16.

[0228] In some aspects, the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0229] In some aspects, the method 1300 further includes monitoring for the one or more synchronization signals only within the corresponding respective TF bands of the larger frequency band, wherein receiving the one or more synchronization signals is based on the monitoring. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for monitoring and / or code for monitoring as described with reference to FIG. 16.

[0230] In some aspects, receiving the first message from the first reader comprises receiving the first message from the first reader in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0231] In some aspects, the first message indicates: a first corresponding respective TF subband for the first reader; and a second corresponding respective TF subband for a second reader of the plurality of readers.

[0232] In some aspects, the first message indicates the second corresponding respective TF subband for the second reader by one of: a frequency offset from the first corresponding respective TF subband for the first reader; or an absolute TF.

[0233] In some aspects, the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the frequency offset when the frequency offset is associated with less bits then the absolute TF; and the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the absolute TF when the absolute TF is associated with less bits then the frequency offset.

[0234] In some aspects, the first message further includes one bit indicating whether at least the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset or the absolute TF; and one or more additional bits indicating: the frequency offset when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset; or the absolute TF when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the absolute TF.

[0235] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0236] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0237] Example Communications Device (s)

[0238] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a reader, such as an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station  depicted and described with respect to FIG. 2. In some cases, the communications device 1400 may be an example of the RFID reader 502 depicted and described with respect to FIG. 5, a reader or gNB described with respect to FIGS. 6 and / or 7, the reader 802 depicted and described with respect to FIG. 8, and / or first reader 902 depicted and described with respect to FIG. 9.

[0239] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to the transceiver 1455 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1465. The transceiver 1455 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via the antenna 1460, such as the various signals as described herein. The network interface 1465 is configured to obtain and send signals for the communications device 1400 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0240] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, one or more processors 1410 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1430 via a bus 1450. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1430 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1410, cause the one or more processors 1410 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it. Note that reference to a processor of communications device 1400 performing a function may include one or more processors 1410 of communications device 1400 performing that function.

[0241] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1430 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 1435, code for transmitting 1440, and code for determining 1445. Processing of the code for receiving 1435, code for transmitting 1440, and code for determining 1445 may cause the communications device 1400 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0242] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1430, including circuitry such as circuitry for receiving 1415, circuitry for transmitting 1420, and circuitry for determining 1425. Processing with circuitry for receiving 1415, circuitry for transmitting 1420, and circuitry for determining 1425 may cause the communications device 1400 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0243] Various components of the communications device 1400 may provide means for performing the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it. Means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1455 and the antenna 1460 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for receiving or obtaining may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1455 and the antenna 1460 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0244] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is a network entity. In some cases, the network entity may comprise a core network (CN) entity, such as one or more of the entities of the EPC 160 or the 5GC 190 illustrated in FIG. 1. In some cases, the network entity 906 may comprise a RAN entity, such as an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2.

[0245] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to the transceiver 1555 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1565. The transceiver 1555 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via the antenna 1560, such as the various signals as described herein. The network interface 1565 is configured to obtain and send signals for the communications device 1500 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0246] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1530 via a bus 1550. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1530 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1510, cause the one or more processors 1510 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. Note that reference to a processor of communications device 1500 performing a function may include one or more processors 1510 of communications device 1500 performing that function.

[0247] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1530 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 1535, code for transmitting 1540, and code for coordinating 1545. Processing of the code for receiving 1535, code for transmitting 1540, and code for coordinating 1545 may cause the communications device 1500 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0248] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1530, including circuitry such as circuitry for receiving 1515, circuitry for transmitting 1520, and circuitry for coordinating 1525. Processing with circuitry for receiving 1515, circuitry for transmitting 1520, and circuitry for coordinating 1525 may cause the communications device 1500 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0249] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. Means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1555 and the antenna 1560 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for receiving or obtaining may include transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1555 and the antenna 1560 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0250] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600. In some aspects, communications device 1600 is an A-IoT tag device, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3, the RFID tag 550 described with respect to FIG. 5 and / or one or more of the A-IoT devices described with respect to FIGS. 6, 7, and / or 8.

[0251] The communications device 1600 includes a processing system 1605 coupled to the transceiver 1645 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1645 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via the antenna 1650, such as the various signals as described herein. The processing system 1605 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0252] The processing system 1605 includes one or more processors 1610. In various aspects, the one or more processors 1610 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1610 are coupled to a computer-readable medium / memory 1625 via a bus 1640. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1625 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1610, cause the one or more processors 1610 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1600 may include one or more processors 1610 performing that function of communications device 1600.

[0253] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1625 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 1630 and code for monitoring 1635. Processing of the code for receiving 1630 and code for monitoring 1635 may cause the communications device 1600 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0254] The one or more processors 1610 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1625, including circuitry such as circuitry for receiving 1615 and circuitry for monitoring 1620. Processing with circuitry for receiving 1615 and circuitry for monitoring 1620 may cause  the communications device 1600 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0255] Various components of the communications device 1600 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1645 and the antenna 1650 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3 and / or the transceiver 1645 and the antenna 1650 of the communications device 1600 in FIG. 16.

[0256] Example Clauses

[0257] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0258] Clause 1: A method for wireless communication by a first reader, comprising: receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; and transmitting, to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers.

[0259] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0260] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the first reader comprises a UE and the plurality of readers comprise a plurality of other UEs.

[0261] Clause 4: The method of Clause 3, wherein transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of a higher layer message or a preamble.

[0262] Clause 5: The method of Clause 3, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0263] Clause 6: The method of Clause 5, further comprising receiving configuration information, from a radio access network (RAN) entity, indicating that the first reader is designated as the leader reader.

[0264] Clause 7: The method of Clause 6, wherein the configuration information is received in at least one of a radio resource control (RRC) message, a media access control-control element (MAC-CE) message, or a downlink control information (DCI) message.

[0265] Clause 8: The method of Clause 6, further comprising transmitting, to the RAN entity, an indication of a link quality between the first reader and the tag device.

[0266] Clause 9: The method of Clause 8, wherein receiving the configuration information indicating that the first reader is designated as the leader reader is based on the link quality between the first reader and the tag device.

[0267] Clause 10: The method of Clause 6, wherein the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the RAN entity.

[0268] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein: the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a same core network (CN) as the plurality of other RAN entities.

[0269] Clause 12: The method of Clause 11, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0270] Clause 13: The method of Clause 12, further comprising receiving configuration information, from a CN entity in the CN, indicating that the first reader is designated as the leader reader.

[0271] Clause 14: The method of Clause 13, wherein the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity.

[0272] Clause 15: The method of Clause 11, wherein transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0273] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein: the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a first core network (CN) that is different from at least a second CN associated with the plurality of other RAN entities.

[0274] Clause 17: The method of Clause 16, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0275] Clause 18: The method of Clause 17, further comprising receiving configuration information, from a CN entity in the first CN, indicating that the first reader is designated as the leader reader.

[0276] Clause 19: The method of Clause 18, wherein the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity.

[0277] Clause 20: The method of Clause 16, wherein transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0278] Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, wherein the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of user equipment (UEs) .

[0279] Clause 22: The method of Clause 21, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0280] Clause 23: The method of Clause 22, wherein the first reader is designated as the leader reader over the plurality of readers based on the first reader being the first RAN entity and the plurality of readers being the plurality of UEs.

[0281] Clause 24: The method of Clause 22, further comprising receiving configuration information, from a core network (CN) entity, indicating that the first reader is designated as the leader reader.

[0282] Clause 25: The method of Clause 24, wherein the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity.

[0283] Clause 26: The method of Clause 21, wherein transmitting the first message to the tag device comprises transmitting the first message in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0284] Clause 27: The method of any one of Clauses 1-26, wherein the first message indicates: a first corresponding respective TF subband for the first reader; and a second corresponding respective TF subband for a second reader of the plurality of readers.

[0285] Clause 28: The method of Clause 27, wherein the first message indicates the second corresponding respective TF subband for the second reader by one of: a frequency offset from the first corresponding respective TF subband for the first reader; or an absolute TF.

[0286] Clause 29: The method of Clause 28, wherein: the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the frequency offset when the frequency offset is associated with less bits then the absolute TF; and the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the absolute TF when the absolute TF is associated with less bits then the frequency offset.

[0287] Clause 30: The method of Clause 28, wherein: the first message further includes one bit indicating whether at least the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset or the absolute TF; and one or more additional bits indicating: the frequency offset when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset; or the absolute TF when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the absolute TF.

[0288] Clause 31: The method of any one of Clauses 1-30, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0289] Clause 32: The method of Clause 31, further comprising: transmitting, to a radio access network (RAN) entity, an indication that a link quality between the first reader and the tag device is less than or equal to a threshold link quality; and receiving,  based on the indication that the link quality is less than or equal to the threshold link quality, a second message indicating that the first reader is no longer designated as the leader reader.

[0290] Clause 33: The method of Clause 31, further comprising: determining a link quality between the first reader and the tag device is less than or equal to a threshold link quality; and transmitting, to at least one of a core network (CN) entity or another reader in the plurality of readers, a second message requesting re-designation of the leader reader.

[0291] Clause 34: A method for wireless communication by a network entity, comprising: receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; and transmitting, to a first reader of the plurality of readers for transmission to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers.

[0292] Clause 35: The method of Clause 34, wherein the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0293] Clause 36: The method of any one of Clauses 34-35, wherein: the first reader comprises a UE and the plurality of readers comprise a plurality of other UEs; and the network entity comprises a radio access network (RAN) entity.

[0294] Clause 37: The method of Clause 36, further comprising receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of a respective link quality between the respective reader and the tag device.

[0295] Clause 38: The method of Clause 37, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0296] Clause 39: The method of Clause 38, wherein the first reader is designated as the leader reader based on the respective link quality between the first reader and the tag device being higher than the respective link qualities associated with a remaining subset of readers of the plurality of readers.

[0297] Clause 40: The method of Clause 39, further comprising transmitting configuration information to the first reader designating the first reader as the leader reader.

[0298] Clause 41: The method of Clause 40, wherein the configuration information is transmitted in at least one of a radio resource control (RRC) message, a media access control-control element (MAC-CE) message, or a downlink control information (DCI) message.

[0299] Clause 42: The method of any one of Clauses 34-41, wherein: the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a same core network (CN) as the plurality of other RAN entities; and the network entity comprises a core network (CN) entity of the same CN.

[0300] Clause 43: The method of Clause 42, further comprising transmitting configuration information designating the first reader as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0301] Clause 44: The method of any one of Clauses 34-43, wherein: the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities; and the first RAN entity is associated with a first core network (CN) that is different from at least a second CN associated with the plurality of other RAN entities; and the network entity comprises a core network (CN) entity of the first CN.

[0302] Clause 45: The method of Clause 44, further comprising coordinating with at least a CN entity of the second CN to determine a leader reader of the plurality of readers.

[0303] Clause 46: The method of Clause 45, further comprising transmitting configuration information designating the first reader as the leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0304] Clause 47: The method of Clause 46, wherein transmitting the configuration information designating the first reader as the leader reader based on the coordinating with at least the CN entity of the second CN.

[0305] Clause 48: The method of any one of Clauses 34-47, wherein: the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise  a plurality of user equipment (UEs) ; and the network entity comprises a core network (CN) entity.

[0306] Clause 49: The method of Clause 48, further comprising transmitting configuration information to the first reader designating the first reader as a leader reader, wherein the first reader is designated as the leader reader over the plurality of readers based on the first reader being the first RAN entity and the plurality of readers being the plurality of UEs.

[0307] Clause 50: The method of any one of Clauses 34-49, further comprising transmitting, to the first reader, a configuration information indicating that the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.

[0308] Clause 51: The method of Clause 50, further comprising: receiving, from the first reader, a second message requesting re-designation of the leader reader; and transmitting additional configuration information, to a second reader of the plurality of readers, indicating that the second reader is designated as the leader reader for transmitting the first message to the tag device.

[0309] Clause 52: A method for wireless communication by an Ambient Internet of Things (A-IoT) tag device, comprising: receiving, from a first reader, a first message indicating, for each respective reader of a plurality of readers, a corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; and receiving one or more synchronization signals from the plurality of readers based on the indicated corresponding respective TF subbands.

[0310] Clause 53: The method of Clause 52, wherein the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.

[0311] Clause 54: The method of Clause 53, further comprising monitoring for the one or more synchronization signals only within the corresponding respective TF bands of the larger frequency band, wherein receiving the one or more synchronization signals is based on the monitoring.

[0312] Clause 55: The method of any one of Clauses 52-54, wherein receiving the first message from the first reader comprises receiving the first message from the first reader in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.

[0313] Clause 56: The method of any one of Clauses 52-55, wherein the first message indicates: a first corresponding respective TF subband for the first reader; and a second corresponding respective TF subband for a second reader of the plurality of readers.

[0314] Clause 57: The method of Clause 56, wherein the first message indicates the second corresponding respective TF subband for the second reader by one of: a frequency offset from the first corresponding respective TF subband for the first reader; or an absolute TF.

[0315] Clause 58: The method of Clause 57, wherein: the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the frequency offset when the frequency offset is associated with less bits then the absolute TF; and the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the absolute TF when the absolute TF is associated with less bits then the frequency offset.

[0316] Clause 59: The method of Clause 57, wherein: the first message further includes one bit indicating whether at least the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset or the absolute TF; and one or more additional bits indicating: the frequency offset when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset; or the absolute TF when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the absolute TF.

[0317] Clause 60: An apparatus, comprising: at least one memory comprising executable instructions; and at least one processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any combination of Clauses 1-59.

[0318] Clause 61: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any combination of Clauses 1-59.

[0319] Clause 62: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus,  cause the apparatus to perform a method in accordance with any combination of Clauses 1-59.

[0320] Clause 63: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any combination of Clauses 1-59.

[0321] Additional Considerations

[0322] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0323] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing  devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0324] As used herein, “a processor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “a memory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0325] In some cases, rather than actually transmitting a signal, an apparatus (e.g., a wireless node or device) may have an interface to output the signal for transmission. For example, a processor may output a signal, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Accordingly, a means for outputting may include such an interface as an alternative (or in addition) to a transmitter or transceiver. Similarly, rather than actually receiving a signal, an apparatus (e.g., a wireless node or device) may have an interface to obtain a signal from another device. For example, a processor may obtain (or receive) a signal, via a bus interface, from an RF front end for reception. Accordingly, a means for obtaining may include such an interface as an alternative (or in addition) to a receiver or transceiver.

[0326] While the present disclosure may describe certain operations as being performed by one type of wireless node, the same or similar operations may also be performed by another type of wireless node. For example, operations performed by a user equipment (UE) may also (or instead) be performed by a network entity (e.g., a base station or unit of a disaggregated base station) . Similarly, operations performed by a network entity may also (or instead) be performed by a UE.

[0327] Further, while the present disclosure may describe certain types of communications between different types of wireless nodes (e.g., between a network entity and a UE) , the same or similar types of communications may occur between same types  of wireless nodes (e.g., between network entities or between UEs, in a peer-to-peer scenario) . Further, communications may occur in reverse order than described.

[0328] Means for receiving, means for transmitting, means for determining, means for coordinating, and means for monitoring may comprise one or more processors, such as one or more of the processors described above with reference to FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 16.

[0329] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0330] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0331] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0332] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A first reader, comprising:one or more processors configured to execute instructions stored on one or more memories and to cause the first reader to:receive, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; andtransmit, to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers.2.The first reader of claim 1, wherein the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band.3.The first reader of claim 1, wherein the first reader comprises a UE and the plurality of readers comprise a plurality of other UEs.4.The first reader of claim 3, wherein the one or more processors are configured to cause the first reader to transmit the first message to the tag device in at least one of a higher layer message or a preamble.5.The first reader of claim 3, wherein:the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device;the one or more processors are further configured to cause the first reader to receive configuration information, from a radio access network (RAN) entity, indicating that the first reader is designated as the leader reader;the configuration information is received in at least one of a radio resource control (RRC) message, a media access control-control element (MAC-CE) message, or a downlink control information (DCI) message; andthe indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the RAN entity.6.The first reader of claim 5, wherein:the one or more processors are further configured to cause the first reader to transmit, to the RAN entity, an indication of a link quality between the first reader and the tag device; andthe one or more processors are configured to cause the first reader to receive the configuration information indicating that the first reader is designated as the leader reader based on the link quality between the first reader and the tag device.7.The first reader of claim 1, wherein:the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities;the first RAN entity is associated with a same core network (CN) as the plurality of other RAN entities;the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device;the one or more processors are further configured to cause the first reader to receive configuration information, from a CN entity in the CN, indicating that the first reader is designated as the leader reader;the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity; andthe one or more processors are configured to cause the first reader to transmit the first message to the tag device in at least one of one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.8.The first reader of claim 1, wherein:the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of other RAN entities;the first RAN entity is associated with a first core network (CN) that is different from at least a second CN associated with the plurality of other RAN entities;the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device;the one or more processors are further configured to cause the first reader to receive configuration information, from a CN entity in the first CN, indicating that the first reader is designated as the leader reader;the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity; andthe one or more processors are configured to cause the first reader to transmit the first message to the tag device in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.9.The first reader of claim 1, wherein:the first reader comprises a first radio access network (RAN) entity and the plurality of readers comprise a plurality of user equipment (UEs) ;the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device;the first reader is designated as the leader reader over the plurality of readers based on the first reader being the first RAN entity and the plurality of readers being the plurality of UEs;the one or more processors are further configured to cause the first reader to receive configuration information, from a core network (CN) entity, indicating that the first reader is designated as the leader reader;the indication of corresponding respective TF subband for each respective reader of a plurality of readers is received from the CN entity; andthe one or more processors are configured to cause the first reader to transmit the first message to the tag device in at least one of a one or more traffic signals, a higher layer message or a preamble.10.The first reader of claim 1, wherein the first message indicates:a first corresponding respective TF subband for the first reader; anda second corresponding respective TF subband for a second reader of the plurality of readers.11.The first reader of claim 10, wherein the first message indicates the second corresponding respective TF subband for the second reader by one of:a frequency offset from the first corresponding respective TF subband for the first reader; oran absolute TF.12.The first reader of claim 11, wherein:the second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the frequency offset when the frequency offset is associated with less bits then the absolute TF; andthe second corresponding respective TF subband for the second reader is indicated by the absolute TF when the absolute TF is associated with less bits then the frequency offset.13.The first reader of claim 11, wherein:the first message further includes one bit indicating whether at least the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset or the absolute TF; andone or more additional bits indicating:the frequency offset when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the frequency offset; orthe absolute TF when the one bit indicates the second corresponding respective TF subband is indicated as the absolute TF.14.The first reader of claim 1, wherein the first reader is designated as a leader reader, of the plurality of readers, for transmitting the first message to the tag device.15.The first reader of claim 14, wherein the one or more processors are further configured to cause the first reader to:transmit, to a radio access network (RAN) entity, an indication that a link quality between the first reader and the tag device is less than or equal to a threshold link quality; andreceive, based on the indication that the link quality is less than or equal to the threshold link quality, a second message indicating that the first reader is no longer designated as the leader reader.16.The first reader of claim 15, wherein the one or more processors are further configured to cause the first reader to:determine a link quality between the first reader and the tag device is less than or equal to a threshold link quality; andtransmit, to at least one of a core network (CN) entity or another reader in the plurality of readers, a second message requesting re-designation of the leader reader.17.A method for wireless communication by a first reader, comprising:receiving, for each respective reader of a plurality of readers, an indication of corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; andtransmitting, to a tag device, a first message indicating the corresponding respective TF subband for each respective reader of the plurality of readers.18.An Ambient Internet of Things (A-IoT) tag device, comprising:one or more processors configured to execute instructions stored on one or more memories and to cause the A-IoT tag device to:receive, from a first reader, a first message indicating, for each respective reader of a plurality of readers, a corresponding respective target frequency (TF) subband in which synchronization signals will be transmitted by that respective reader; andreceive one or more synchronization signals from the plurality of readers based on the indicated corresponding respective TF subbands.19.The A-IoT tag device of claim 18, wherein:the corresponding respective TF bands for each of the readers of the plurality of readers are included within a larger frequency band;the one or more processors are further configured to cause the A-IoT tag device to monitor for the one or more synchronization signals only within the corresponding respective TF bands of the larger frequency band; andthe one or more processors are configured to cause the A-IoT tag device to receive the one or more synchronization signals based on the monitoring.20.The A-IoT tag device of claim 18, wherein:the first message indicates:a first corresponding respective TF subband for the first reader; anda second corresponding respective TF subband for a second reader of the plurality of readers; andthe first message indicates the second corresponding respective TF subband for the second reader by one of:a frequency offset from the first corresponding respective TF subband for the first reader; oran absolute TF.

Citation Information

Patent Citations

  • Sensor device, sensor network system, and sensor device control method

    CN101502053A

  • Radio communication system, radio reader-writer device, radio tag device, and radio communication method

    JP2012231287A

  • Location Sensing for Analytical Applications

    US20170109552A1

  • Techniques for powering passive devices using multiple transmission / reception points

    WO2024011499A1