Discontinuous communication cycle

A discontinuous communication cycle addresses power inefficiencies in IoT devices by defining active and inactive periods, enhancing power conservation and operational success.

WO2026036363A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/112572
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-16
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

IoT devices with limited power resources face inefficiencies in communication due to prolonged monitoring for signals, leading to significant power consumption and potential inability to perform operations.

Method used

Implementing a discontinuous communication cycle with defined active and inactive durations, allowing IoT devices to power down during inactive periods and communicate only during designated active times, conserving power and improving resource efficiency.

Benefits of technology

Reduces power consumption and enhances the likelihood of successful operations by aligning communication with defined active durations, optimizing power usage and resource allocation.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024112572_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024112572_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a network entity may receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle. The network entity may communicate, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DISCONTINUOUS COMMUNICATION CYCLE

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with a discontinuous communication cycle.

[0003] INTRODUCTION

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of Things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0006] In some aspects, a first network entity includes a processing system configured to: receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicate, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0007] In some aspects, a first network entity includes a processing system configured to: transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicate, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0008] In some aspects, a method of wireless communication performed by a first network entity includes receiving a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicating, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0009] In some aspects, a method of wireless communication performed by a first network entity includes transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0010] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium having instructions for wireless communication stored thereon that, when executed by one or more processors of a first network entity, cause the first network entity to: receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous  transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicate, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0011] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium having instructions for wireless communication stored thereon that, when executed by one or more processors of a first network entity, cause the first network entity to: transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicate, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0012] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for receiving a first message intended for a plurality of apparatuses including the apparatus, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of apparatuses, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and means for communicating, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0013] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and means for communicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0014] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network entity, network node, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0015] The foregoing broadly outlines example features and example technical advantages of examples according to the disclosure. Additional example features and example advantages are described hereinafter.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0016] The appended drawings illustrate certain example aspects of this disclosure and are therefore not limiting in scope. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0017] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 3 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 5 is a diagram illustrating examples associated with different types of ambient Internet of Things (IoT) devices, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 7 is a diagram illustrating examples of topologies for ambient IoT (A-IoT) devices, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 8 is a diagram illustrating examples of an A-IoT communication operation, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 9 is a diagram illustrating example of a timeline for an A-IoT communication operation, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 10 is a diagram of an example associated with a discontinuous communication cycle, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 11 is a diagram of an example associated with a discontinuous communication cycle, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 12 is a diagram of an example associated with a discontinuous communication cycle, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0033] In some examples, a network entity (e.g., a user equipment (UE) or other wireless communication device) may be an Internet of Things (IoT) device. Some IoT devices, such as ambient IoT (A-IoT) devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. A-IoT technology may include passive IoT (such as New Radio (NR) passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive (or semi-passive) IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate by reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices. At a semi-passive IoT device, communication between a reader and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0034] In some examples, an A-IoT device may communicate with a reader (for example, a UE, a network node, a network entity, or another reader) by modulating a reflecting radio signal from a radio frequency (RF) source (for example, a network node, a UE, or another network entity) . In some examples, the RF source and the reader may be the same device and / or may be co-located. The reader may be unaware of which and / or how many A-IoT devices are available for communication in a given area and / or at a given time. Therefore, the reader may perform an  inventory operation (e.g., a channel access procedure) to identify, locate, and / or establish a communication connection with one or more A-IoT devices. The inventory operation may enable the reader to locate or identify A-IoT devices that are available in a given area at a given time. For example, the reader may be unaware of which and / or how many A-IoT devices are available or located in a given area at a given time (e.g., which and / or how many A-IoT devices are available (e.g., have accumulated a sufficient battery charge) within a communication range of the reader) . Therefore, the reader may perform the inventory operation to enable the reader to identify which and / or how many A-IoT devices are available. The inventory operation may include an access procedure (e.g., an A-IoT random access procedure) , such as an A-IoT contention-based access procedure or an A-IoT contention-free access procedure.

[0035] Additionally, or alternatively, the reader and one or more A-IoT devices may perform a command operation. The command operation may include a command for the A-IoT device (s) to perform one or more operations, such as a read command (e.g., to read information stored by an A-IoT device) , a write command (e.g., to write information to memory of an A-IoT device) , a disable command (e.g., to disable one or more operations of an A-IoT device) , and / or an enable command (e.g., to enable one or more operations of an A-IoT device) , among other examples. The command operation may include an A-IoT device transmitting a command response (e.g., that includes request information and / or an indication of whether the command was successfully performed) .

[0036] In some examples, the one or more operations may include operations associated with multiple A-IoT devices. For example, the reader may perform a first operation with a first A-IoT device, a second operation with a second A-IoT device, and so on. For example, multiple A-IoT devices may transmit communications to the reader. The multiple communications may be multiplexed in the time domain, the frequency domain, and / or the code domain, among other examples (e.g., the multiple responses may be time division multiplexed, frequency division multiplexed, and / or code division multiplexed) . The reader may transmit multiple communications for respective A-IoT devices of the multiple A-IoT devices. However, the reader may be unable to multiplex the multiple communications because of the limited capabilities of A-IoT devices (e.g., the A-IoT devices may be unable to perform a filtering operation for multiplexed communications) .

[0037] Therefore, the multiple A-IoT devices that perform the one or more operations with the reader may need to wait to perform some of the operations for a relatively long period of time (e.g., because the reader may not multiplex communications due to the reduced or limited capabilities of the A-IoT devices) . Therefore, the multiple A-IoT devices may need to monitor for communication from the reader for a relatively long period of time. The monitoring for communications from the reader may consume significant power resources of the A-IoT devices (e.g., which may have limited power supplies or available power resources) . As an example,  one or more A-IoT devices (e.g., which perform the one or more operations later in time relative to other A-IoT devices) may power a radio of the A-IoT device (s) until the A-IoT device (s) are able to perform the operation (s) with the reader. This consumes power resources of the A-IoT device (s) (e.g., which may have limited power supplies or available power resources) . In some examples, an A-IoT device may have insufficient energy to power the radio until the A-IoT device is able to perform the operation (s) with the reader, resulting in the A-IoT device being unable to perform the operation (s) .

[0038] Various aspects relate generally to a discontinuous communication cycle. Some aspects more specifically relate to a discontinuous communication cycle for A-IoT devices. The discontinuous communication cycle may include a discontinuous transmission cycle and / or a disconnections reception cycle. In some aspects, a first network entity (e.g., an A-IoT device, a reduced capability UE, or another device) may receive a first message intended for a plurality of network entities (e.g., a plurality of A-IoT devices) including the first network entity. The first the first message may include control information indicative of the discontinuous communication cycle. The first network entity may transmit and / or receive, based on the first message (e.g., in response to the first message) and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0039] For example, the first network entity may receive or obtain control information (e.g., one or more parameters) indicative of an active duration and an inactive duration that occur during a response duration for the first message (e.g., where the response duration includes an amount of time during which responses to the first message are to be transmitted) . The first network entity may receive the first message (e.g., an inventory trigger message or a command message) from a reader. The first network entity may determine the discontinuous communication cycle (e.g., indicating one or more inactive durations and one or more active durations during the response duration for the first message) for the first network entity based on the control information, the first message (e.g., a message type of the first message) , and / or information associated with the first network entity (e.g., a device type of the first network entity, or an identifier of the first network entity) , among other examples. The first network entity may operate in a reduced power mode (e.g., an inactive mode, a sleep mode, or another reduced power mode) during the one or more inactive durations. The first network entity may transition to an active mode (e.g., from the reduced power mode, such as by powering on a radio of the first network entity) during the active duration indicated by the discontinuous communication cycle. The first network entity may transmit and / or receive one or more messages during the active duration. For example, the first network entity may transmit the second message during the active duration.

[0040] In some aspects, the inactive duration and / or a start of the active duration may be indicated by an offset. The offset may indicate an amount of time relative to an end of an active  duration (e.g., a common active duration) associated with the first message. The offset may be based on information associated with the first network entity (e.g., a device type of the first network entity, or an identifier of the first network entity) , a length of the active duration, and / or a minimum supported offset, among other examples. In some aspects, multiple network entities (e.g., multiple A-IoT devices) may be associated with a given active duration. In such examples, one or more shifts (e.g., for radio resources of the given active duration) may indicate usable radio resources within the given active duration for a given network entity (e.g., for the first network entity) . For example, an identifier of the first network entity may be used to identify a time domain shift and / or a frequency domain shift indicative of a subset of one or more radio resources to be used by the first network entity during the active duration.

[0041] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by the first network entity performing operation (s) in accordance with the discontinuous communication cycle, the described techniques can be used to reduce the amount of time that the first network entity is powering the radio of the first network entity. For example, rather than powering the radio of the first network entity during the entire response duration for the first message, the first network entity may only power the radio during the active duration. This conserves power resources for the first network entity (e.g., which may have limited power supplies or available power resources) and / or increases the likelihood that the energy available for the first network entity (e.g., the energy harvested by the first network entity) is sufficient to perform the operation (s) with a second network entity (e.g., a reader) . Additionally, by the first network entity determining the discontinuous communication cycle (e.g., determining one or more active durations and / or one or more inactive durations) using an identifier of the first network entity and / or control information indicated by the first message, the first network entity may determine the discontinuous communication cycle without storing a large amount of configuration information (e.g., improving memory usage efficiency of the first network entity which may have limited memory resources) . Further, by the first network entity transmitting and / or receiving one or more messages during the active duration in accordance with one or more shifts, a radio resource usage efficiency is improved because multiple network entities may be enabled to use the same active duration.

[0042] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and is not limited to any specific structure, function, example, aspect, or the like presented throughout this disclosure. This disclosure includes, for example, any aspect disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. 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  includes such an apparatus or method which 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. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0043] Aspects and examples generally include a method, apparatus, network node, network entity, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and / or processing system as described or substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0044] This disclosure may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the example concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated example advantages, are described in the following description and in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0045] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip embodiments or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described example aspects and example features may include additional example components and example features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, RF chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . Aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.

[0046] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques are described in the following  detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, algorithms, or the like (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0047] Multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, IoT connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0048] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, RF sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0049] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment 100 in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 1, the environment 100 may include a network entity 102, a  network entity 104, and a network entity 106, that may communicate with one another via a network 108. The network entities 102, 104, and 106, may be dispersed throughout the network 108, and each network entity 102, 104, and 106 may be stationary and / or mobile. The network 108 may include wired communication connections, wireless communication connections, or a combination of wired and wireless communication connections.

[0050] The network 108 may include, for example, a cellular network (e.g., a Long-Term Evolution (LTE) network, a code division multiple access (CDMA) network, a 4G network, a 5G network, a 6G network, or another type of next generation network, and / or the like) , a public land mobile network (PLMN) , a local area network (LAN) , a wide area network (WAN) , a metropolitan area network (MAN) , a telephone network (e.g., the Public Switched Telephone Network (PSTN) ) , a private network, an ad hoc network, an intranet, the Internet, a fiber optic-based network, a cloud computing network, or the like, and / or a combination of these or other types of networks. The network 108 may include a wireless communication network 200, described in connection with Fig. 2.

[0051] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an A-IoT device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network 108. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network. A network entity may include a network node 210 or a UE 220, described in more detail in connection with Fig. 2.

[0052] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one  aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0053] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, “first network entity” may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and “second network entity” may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0054] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0055] As shown, the network entity 102 may include a processing system 110. Similarly, the network entity 106 may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar  to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof.

[0056] As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein. For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0057] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface  (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some examples, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0058] For example, as shown in Fig. 1, the processing system 110 may include a (e.g., one or more) communication manager 114 and one or more communication interfaces 116. The communication manager 114 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the communication manager 114 may direct the communication interface 120 and / or the processing system 110 to perform one or more communication tasks as described herein. Similarly, the processing system 112 may include a (e.g., one or more) communication manager 118 and one or more communication interfaces 120. The communication manager 118 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the processing system 112 and / or the communication manager 118 may direct the communication interface 120 to perform one or more communication tasks as described herein. Although depicted, for clarity of description, with reference only to the network entities 102 and 104, any one or more of the network entities 102, 104, and 106 also may include a communication manager and a communication interface.

[0059] As used herein, “communication interface” refers to an interface that enables communication (e.g., wireless communication, wired communication, or a combination thereof) between a first network entity and a second network entity. A communication interface may include electronic circuitry that enables a network entity to transmit, receive, or otherwise perform the communication. A communication interface may be, be similar to, include, or be included in one or more components that are configured to enable communication between the first network entity and the second network entity. For example, a communication interface may include a transmission component, a reception component, and / or a transceiver, among other examples. For example, a communication interface may include one or more transceivers, one or more receivers, and / or one or more transmitters configured to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some examples, a communication interface may include one or more  RF components, an RF front end, one or more antennas, one or more transmit or receive processors, a demodulation component, and / or a modulation component, among other examples.

[0060] A communication interface may include a transmission component and / or a reception component. For example, a communication interface may include a transceiver and / or one or more separate receivers and / or transmitters that enable a network entity to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some examples, a communication interface may include one or more radio frequency reflective elements and / or one or more radio frequency refractive elements. The communication interface may enable the network entity to receive information from another apparatus and / or provide information to another apparatus. In some examples, the communication interface may include an Ethernet interface, an optical interface, a coaxial interface, an infrared interface, an RF interface, a universal serial bus (USB) interface, a Wi-Fi interface, a cellular network interface, a wireless modem, an inter-integrated circuit (I2C) , and / or a serial peripheral interface (SPI) , among other examples.

[0061] As described herein, a network entity (e.g., the network entity 102 and / or the network entity 106) may be configured to perform one or more operations. Reference to a network entity being configured to perform one or more operations may refer to a processing system of the network entity being configured to perform the one or more operations and / or the processing system being configured to cause one or more components of the network entity to perform the one or more operations. For example, reference to the processing system being configured to perform one or more operations may refer to one or more components (or subcomponents) of the processing system performing the one or more operations. For example, the one or more components of the processing system may include at least one memory, at least one processor, and / or at least one communication interface, among other examples, that are configured to perform one or more (or all) of the one or more operations, and / or any combination thereof. Where reference is made to the network entity and / or the processing system being configured to perform operations, the network entity and / or the processing system may be configured to cause one component to perform all operations, or to cause more than one component to collectively perform the operations. When the network entity and / or the processing system is configured to cause more than one component to collectively perform the operations, each operation need not be performed by each of those components (e.g., different operations may be performed by different components) and / or each operation need not be performed in whole by only one component (e.g., different components may perform different sub-functions of an operation) .

[0062] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 102 may (e.g., the processing system 110 may, or the processing system 110 may cause the communication manager 114 and / or the communication interface 116 to) receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message  includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or communicate (e.g., transmit or receive) , based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Additionally, or alternatively, the network entity 102 and / or the communication manager 114 may perform one or more other operations described herein.

[0063] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 106 may (e.g., the processing system 112 may, or the processing system 112 may cause the communication manager 114 and / or the communication interface 116 to) transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or communicate (e.g., transmit or receive) , based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Additionally, or alternatively, the network entity 106 and / or the communication manager 118 may perform one or more other operations described herein.

[0064] The number and arrangement of entities shown in Fig. 1 are provided as one or more examples. In practice, there may be additional network entities and / or networks, fewer network entities and / or networks, different network entities and / or networks, or differently arranged network entities and / or networks than those shown in Fig. 1. Furthermore, the network entity 102, 104, and 106 may be implemented using a single apparatus or multiple apparatuses.

[0065] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 200, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 200 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 200 may include multiple network nodes 210, shown as a network node (NN) 210a, a network node 210b, a network node 210c, and a network node 210d. The network nodes 210 may support communications with multiple UEs 220, shown as a UE 220a, a UE 220b, a UE 220c, a UE 220d, and a UE 220e.

[0066] The network nodes 210 and the UEs 220 of the wireless communication network 200 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 200 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 200 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 200 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier  frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0067] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 200 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0068] A network node 210 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 220 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 200. A network node 210 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0069] A network node 210 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example,  two or more distinct physical structures) . For example, a network node 210 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 210 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 210 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 200. For example, an aggregated network node 210 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 220 and a core network of the wireless communication network 200.

[0070] Alternatively, and as also shown, a network node 210 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 210 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 210 may be used in an IAB network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0071] The network nodes 210 of the wireless communication network 200 may include one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 220, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 220.

[0072] In some aspects, a single network node 210 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 210 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0073] Some network nodes 210 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 210 or to a network node 210 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 210 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 210 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 220 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 220 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 220 having association with the femto cell (for example, UEs 220 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 210 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 210 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 210 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 210 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0074] The wireless communication network 200 may be a heterogeneous network that includes network nodes 210 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 210a may be a macro network node for a macro cell 230a, the network node 210b may be a pico network node for a pico cell 230b, and the network node 210c may be a femto network node for a femto cell 230c. Various different types of network nodes 210 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 200 than other types of network nodes 210. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5  to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0075] In some examples, a network node 210 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 220 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 210 to a UE 220, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 220 to a network node 210. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 210 to a UE 220. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 220) from a network node 210 to a UE 220. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 220 to a network node 210. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 220) from a UE 220 to a network node 210. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 210 and the UE 220 may communicate.

[0076] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into BWPs. A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 220. A UE 220 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 210 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 220) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 200 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 220. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication  network 200 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 220 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 220 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 220. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 220 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 220.

[0077] As indicated above, a BWP may be configured as a subset or a part of a total or full component carrier bandwidth and generally forms or encompasses a set of common resource blocks (CRBs) within the full component carrier bandwidth. In other words, within the carrier bandwidth, a BWP starts at a CRB and may span a set of CRBs. Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A UE 220 may be configured with up to four downlink BWPs and up to four uplink BWPs for each serving cell. To enable reasonable UE battery consumption, only one BWP in the downlink and one BWP in the uplink are generally active at a given time on an active serving cell under typical operation. The active BWP defines the operating bandwidth of the UE 220 within the operating bandwidth of the serving cell while all other BWPs with which the UE 220 is configured are deactivated. On deactivated BWPs, the UE 220 does not transmit or receive any communications.

[0078] As described above, in some aspects, the wireless communication network 200 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 210 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 210 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 210 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 210 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 210 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 210, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 210 may communicate directly with the anchor network node 210 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 210 via one or more other non-anchor network nodes 210 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 210 or other non-anchor network node 210 may also communicate directly with one or more UEs 220 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0079] In some examples, any network node 210 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a  transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 210 or a UE 220) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 220 or another network node 210) . In this case, the wireless communication network 200 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 210d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 210a (for example, a macro network node) and the UE 220d in order to facilitate communication between the network node 210a and the UE 220d. Additionally or alternatively, a UE 220 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 220. A UE 220 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0080] The UEs 220 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 200, and each UE 220 may be stationary or mobile. A UE 220 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 220 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0081] A UE 220 and / or a network node 210 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system (such as the processing system 110 and / or the processing system 112) . The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor  configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0082] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 220 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 220 including the processing system.

[0083] Some UEs 220 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an unmanned aerial vehicle or drone, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 220 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 220 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer  location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 200) .

[0084] Some IoT devices, such as A-IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. A-IoT technology may include passive IoT (such as NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices. At a semi-passive IoT device, communication between a reader and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0085] Some UEs 220 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 220 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 200, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 220 in a second category. UEs 220 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 200, among other examples. A third category of UEs 220 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 220 of the first category and UEs 220 of the second capability) . A UE 220 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap  between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0086] In some examples, two or more UEs 220 (for example, shown as UE 220a and UE 220e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 210 as an intermediary) . As an example, the UE 220a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 220e. This is in contrast to, for example, the UE 220a first transmitting data in an UL communication to a network node 210, which then transmits the data to the UE 220e in a DL communication. In various examples, the UEs 220 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 210 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 220 in the wireless communication network 200. In some other deployments and configurations, a UE 220 (instead of a network node 210) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0087] In various examples, some of the network nodes 210 and the UEs 220 of the wireless communication network 200 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 210 or a UE 220 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 210 and UL transmissions of the UE 220 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 210 or a UE 220 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 210 and / or UEs 220 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 210 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 220 are performed in a second frequency band or on a second  component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 220 but not for a network node 210. For example, a UE 220 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 210 and receive a DL transmission from a second network node 210 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 210 but not for a UE 220. For example, a network node 210 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 220 and receive an UL transmission from a second UE 220 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 210 and a UE 220.

[0088] In some examples, the UEs 220 and the network nodes 210 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0089] The network node 210 may provide the UE 220 with a configuration of transmission configuration indicator (TCI) states that indicate or correspond to beams that may be used by the UE 220, such as for receiving one or more communications via a physical channel. For example, the network node 210 may indicate (for example, using DCI) an activated TCI state to the UE 220, which the UE 220 may use to generate a beam for receiving one or more communications via the physical channel. A beam indication may be, or may include, a TCI state information element, a beam identifier (ID) , spatial relation information, a TCI state ID, a closed loop index, a panel ID, a TRP ID, and / or a sounding reference signal (SRS) set ID, among other examples. A TCI state information element (sometimes referred to as a TCI state herein) may indicate particular information associated with a beam. For example, the TCI state information element may indicate a TCI state identification (for example, a tci-StateID) , a quasi-co-location (QCL) type (for example, a qcl-Type1, qcl-Type2, qcl-TypeA, qcl-TypeB, qcl-TypeC, or a qcl-TypeD, among other examples) , a cell identification (for example, a ServCellIndex) , a bandwidth part identification (bwp-Id) , or a reference signal identification, such as a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) identification (for example, an NZP-CSI-RS-ResourceId or an SSB-Index, among other examples) . Spatial relation information may similarly indicate information associated with an uplink beam. The beam indication may be a joint or separate DL / UL beam indication in a unified TCI framework. In a  unified TCI framework, a network node 210 may support common TCI state ID update and activation, which may provide common QCL and / or common UL transmission spatial filters across a set of configured component carriers. This type of beam indication may apply to intra-band carrier aggregation, as well as to joint DL / UL and separate DL / UL beam indications. The common TCI state ID may imply that one reference signal determined according to the TCI state (s) indicated by a common TCI state ID is used to provide QCL Type-D indication and to determine UL transmission spatial filters across the set of configured CCs.

[0090] In some aspects, the UE 220 may include a communication manager 240. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 240 may receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or communicate (e.g., transmit or receive) , based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Additionally, or alternatively, the communication manager 240 may transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or communicate (e.g., receive or transmit) , based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Additionally or alternatively, the communication manager 240 may perform one or more other operations described herein.

[0091] In some aspects, the network node 210 may include a communication manager 250. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 250 may transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or communicate (e.g., receive or transmit) , based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Additionally or alternatively, the communication manager 250 may perform one or more other operations described herein.

[0092] Fig. 3 is a diagram illustrating an example network node 210 in communication with an example UE 220 in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0093] As shown in Fig. 3, the network node 210 may include a data source 312, a transmit processor 314, a transmit (TX) MIMO processor 316, a set of modems 332 (shown as 332a through 332t, where t ≥ 1) , a set of antennas 334 (shown as 334a through 334v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 336, a receive processor 338, a data sink 339, a controller / processor 340, a memory 342, a communication unit 344, a scheduler 346, and / or a communication manager 250, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 334, the modem (s) 332, the MIMO detector 336, the receive processor 338, the transmit processor 314, and / or the TX MIMO processor 316 may be included in a transceiver of the network node 210. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 340, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 342, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 210 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 220 or another network node.

[0094] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) refers to any one or more of the processors described in connection with Fig. 3, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” refers to any one or more of the processors described in connection with Fig. 3. For example, one or more processors of the network node 210 may include transmit processor 314, TX MIMO processor 316, MIMO detector 336, receive processor 338, and / or controller / processor 340. Similarly, one or more processors of the UE 220 may include MIMO detector 356, receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380.

[0095] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” refers to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 3. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0096] For downlink communication from the network node 210 to the UE 220, the transmit processor 314 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 220 (or a set of UEs that  includes the UE 220) from the data source 312 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 314 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 220 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 220. The network node 210 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 220 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 220 to generate data symbols. The transmit processor 314 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 314 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a CSI-RS) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0097] The TX MIMO processor 316 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 332. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 332. Each modem 332 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 332 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 332a through 332t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 334.

[0098] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 200. A data stream (for example, from the data source 312) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone  to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0099] For uplink communication from the UE 220 to the network node 210, uplink signals from the UE 220 may be received by an antenna 334, may be processed by a modem 332 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 332) , may be detected by the MIMO detector 336 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 338 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 340.

[0100] The network node 210 may use the scheduler 346 to schedule one or more UEs 220 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 346 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 220 and / or UL transmissions from the UE 220. In some examples, the scheduler 346 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 220 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 220.

[0101] One or more of the transmit processor 314, the TX MIMO processor 316, the modem 332, the antenna 334, the MIMO detector 336, the receive processor 338, and / or the controller / processor 340 may be included in an RF chain of the network node 210. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 210) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 210.

[0102] In some examples, the network node 210 may use the communication unit 344 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 344 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 210 may use the communication unit 344 to transmit and / or receive data associated with the UE 220 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 344 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0103] The UE 220 may include a set of antennas 352 (shown as antennas 352a through 352r, where r ≥ 1) , a set of modems 354 (shown as modems 354a through 354u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 356, a receive processor 358, a data sink 360, a data source 362, a transmit  processor 364, a TX MIMO processor 366, a controller / processor 380, a memory 382, and / or a communication manager 240, among other examples. One or more of the components of the UE 220 may be included in a housing 384. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 352, the modem (s) 354, the MIMO detector 356, the receive processor 358, the transmit processor 364, or the TX MIMO processor 366 may be included in a transceiver that is included in the UE 220. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 380, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 382, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 220 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 210 and / or another UE 220.

[0104] For downlink communication from the network node 210 to the UE 220, the set of antennas 352 may receive the downlink communications or signals from the network node 210 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 354. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 354. Each modem 354 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 354 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 356 may obtain received symbols from the set of modems 354, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 358 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 220 to the data sink 360 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 220) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 380.

[0105] For uplink communication from the UE 220 to the network node 210, the transmit processor 364 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 362 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 220) and control information from the controller / processor 380. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 358 and / or the controller / processor 380 may determine, for a received signal (such as received from the network node 210 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other  examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 220 by the network node 210.

[0106] The transmit processor 364 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink SRS, and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by the TX MIMO processor 366, if applicable, and further processed by the set of modems 354 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 366 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 354. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 354. Each modem 354 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 354 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0107] The modems 354a through 354u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 352. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 220) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0108] One or more antennas of the set of antennas 352 or the set of antennas 334 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 3. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or  more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0109] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 334 or an antenna 352 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0110] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0111] Different UEs 220 or network nodes 210 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 220 may include a single antenna element, two antenna elements,  four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 210 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0112] Fig. 4 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 400 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 400 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 210) . The disaggregated base station architecture 400 may include a CU 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 420 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 450 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 460 and / or a Near-RT RIC 470 (for example, via an E2 link) . The CU 410 may communicate with one or more DUs 430 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 430 may communicate with one or more RUs 440 via respective fronthaul links. Each of the RUs 440 may communicate with one or more UEs 220 via respective RF access links. In some deployments, a UE 220 may be simultaneously served by multiple RUs 440.

[0113] Each of the components of the disaggregated base station architecture 400, including the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, the Near-RT RICs 470, the Non-RT RICs 450, and the SMO Framework 460, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0114] In some aspects, the CU 410 may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 410 may be deployed to communicate with one or more DUs 430, as necessary, for network control and signaling. Each DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. For example, a DU 430 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals  with other layers (and modules) hosted by the DU 430, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 410. Each RU 440 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 440 may be controlled by the corresponding DU 430.

[0115] The SMO Framework 460 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 460 may 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 460 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 490) 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. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 410, a DU 430, an RU 440, a non-RT RIC 450, and / or a Near-RT RIC 470. In some aspects, the SMO Framework 460 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 480, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 460 may communicate directly with each of one or more RUs 440 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0116] The Non-RT RIC 450 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 470. The Non-RT RIC 450 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 470. The Near-RT RIC 470 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 410, one or more DUs 430, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 470.

[0117] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 470, the Non-RT RIC 450 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 470 and may be received at the SMO Framework 460 or the Non-RT RIC 450 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 450 or the Near-RT RIC 470 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 450 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 460 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0118] The network node 210, the controller / processor 340 of the network node 210, the UE 220, the controller / processor 380 of the UE 220, the CU 410, the DU 430, the RU 440, or any other component (s) of Figures 1, 2, 3 or 4 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with a discontinuous communication cycle, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 340 of the network node 210, the controller / processor 380 of the UE 220, any other component (s) of Fig. 3, the CU 410, the DU 430, or the RU 440 may perform or direct operations of, for example, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 342 may store data and program codes for the network node 210, the network node 210, the CU 410, the DU 430, or the RU 440. The memory 382 may store data and program codes for the UE 220. In some examples, the memory 342 or the memory 382 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 342 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 382 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 210, the UE 220, the CU 410, the DU 430, or the RU 440, may cause the one or more processors to perform process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0119] In some aspects, the UE 220 may include means for receiving a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or means for communicating, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. Additionally, or alternatively, the UE 220 may include means for transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or means for communicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a  second message. In some aspects, such means may include one or more components of the UE 220 described in connection with Fig. 2, such as one or more of communication manager 240, antenna 352, modem 354, MIMO detector 356, receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, controller / processor 380, or memory 382.

[0120] In some aspects, the network node 210 may include means for transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and / or means for communicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message. In some aspects, such means may include one or more components of the network node 210 described in connection with Fig. 2, such as one or more of communication manager 250, transmit processor 314, TX MIMO processor 316, modem 332, antenna 334, MIMO detector 336, receive processor 338, controller / processor 340, memory 342, or scheduler 346.

[0121] Fig. 5 is a diagram illustrating examples 500, 510, and 520 associated with different types of ambient IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0122] Example 500 illustrates components of a passive ambient IoT device. As shown, passive ambient IoT devices may include an energy harvester 525 and a passive radio 530. For example, the passive radio 530 may be configured to backscatter a carrier wave (CW) . For example, passive ambient IoT devices may not include energy storage. The passive ambient IoT devices may harvest energy (e.g., via the energy harvester 525) to power the passive radio 530 to enable the passive radio 530 to perform reception and transmission operations.

[0123] Example 510 illustrates components of a semi-passive ambient IoT device. As shown, semi-passive ambient IoT devices may include an energy harvester 540, an energy storage 550, and / or a low-complexity semi-passive radio 560. For example, the low-complexity semi-passive radio 560 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 540, store energy from a CW using the energy storage 550, and / or backscatter a CW.

[0124] Example 520 illustrates components of an active ambient IoT device. As shown, active ambient IoT devices may include an energy harvester 540, an energy storage 550, and / or a low-complexity (for example, low-cost) active radio 570. For example, the low-complexity active radio 570 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 540, store energy from a CW using the energy storage 550, and / or backscatter a CW.

[0125] Ambient IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type ambient IoT devices may include at least some passive and / or semi-passive devices. A device 1 type ambient IoT device may have approximately 1  microwatt (μW) peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0126] Device 2a type ambient IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type ambient IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type ambient IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0127] In some examples, device 1, device 2a, and / or device 2b type ambient IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an ambient IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 210) and in Topology 2 (for example, in which an ambient IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the ambient IoT device and a network node 210) , device 1, device 2a, and / or device 2b type ambient IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or hybrid ARQ (HARQ) .

[0128] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0129] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with backscatter communications, in accordance with the present disclosure.

[0130] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0131] As shown in Fig. 6, a backscatter device 605 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device such as a passive, semi-passive, or active ambient IoT device described with regard to Fig. 5, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 605 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 605 is capable of transmitting information only by reflecting a radio  wave. More particularly, the backscatter device 605 communicates with a reader 608 (for example, a UE 220, a network node 210, a network entity (e.g., the network entity 102, the network entity 104, or the network entity 106) or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 610 (for example, a network node 210, a UE 220, or another network device) . In some examples, the RF source 610 and the reader 608 may be the same device and / or may be co-located. For example, in some instances, the reader 608 and the RF source 610 may be associated with the same network node 210.

[0132] To facilitate communication of the backscatter device 605, the RF source 610 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 605. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader 608 and the backscatter device 605. Additionally, or alternatively, in some instances, a range between the RF source 610 and the backscatter device 605 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 605, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0133] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 605, the backscatter device 605 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 605 via a backscatter link 615. For example, the RF source 610 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a carrier wave (CW) . The backscatter device 605 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 610 and the backscatter device 605 of the backscatter link 615 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 605 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 605. The reader 608 may detect the reflection pattern of the backscatter device 605 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 615. A channel between the reader 608 and the backscatter device 605 of the backscatter link 615 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 610 and the reader 608 may communicate (for example, reference signals and / or data signals) via a direct link 620. A channel between the RF source 610 and the reader 608 of the direct link 620 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU shown by reference number 625.

[0134] Thus, the resulting signal received at the reader 608, which is the superposition of the signal received via the direct link 620 and the signal received via the backscatter link 615, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 635. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 640 in the plot shown at reference number 630) , the backscatter device 605 may switch off reflection, and thus the reader 608 receives only the direct link 620 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 645 in the plot shown at reference number 630) , the backscatter device 605 may switch on reflection, and thus the reader 608 receives a superposition of both the direct link 620 signal and the backscatter link 615 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 605, the reader 608 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of hBU (n) by treating the backscatter link 615 signal as interference. The reader 608 may then detect the existence of the signal component.

[0135] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0136] Fig. 7 is a diagram illustrating examples of topologies for ambient IoT devices, in accordance with the present disclosure. For example, Fig. 7 shows a first topology 700, a second topology 710, a third topology 720, and a fourth topology 730. These topologies are provided as examples and A-IoT devices may be deployed in a wireless communication network (e.g., the wireless communication network 200 or the environment 100) in other topologies in accordance with the aspects and techniques described herein. Fig. 7 shows communication between an A-IoT device 740 (e.g., an A-IoT device similar to the device (s) described in connection with Figs. 5 and 6) and a reader (for example, a network node 210, an intermediate node 750, an assisting node 760, and / or a UE 220, depending on the topology) .

[0137] The first topology 700 may be referred to as Topology 1. In Topology 1, the A-IoT device 740 may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 210. For example, the A-IoT 740 device and the one or more network nodes 210 may communicate A-IoT data and / or signaling. In some examples, a first network node 210 may transmit communications to the A-IoT device 740 and a second network node 210 may receive communications from the A-IoT device 740. In examples in which the A-IoT device 740 is deployed via the Topology 1, the network node 210 may be referred to as a reader (e.g., a reader as described in more detail elsewhere herein) . For example, the Topology 1 may be a network node-based (or gNb-based) reader topology.

[0138] The second topology 710 may be referred to as Topology 2. In Topology 2, the A-IoT device 740 may communicate bidirectionally with an intermediate node 750 between the A-IoT device 740 and a network node 210. The intermediate node 750 may be any suitable device that is capable of A-IoT-based communication, such as a relay, an IAB node, UE (for example, a UE 220) , a network node (e.g., a network node 210) , or repeater, among other examples. The  intermediate node 750 may transfer A-IoT data and / or signaling between network node 210 and the A-IoT device. In examples in which the A-IoT device 740 is deployed via the Topology 2, the intermediate node 750 may be referred to as a reader (e.g., a reader as described in more detail elsewhere herein) . The intermediate node 750 and the network node 210 may communicate via another link, such as an access link, a backhaul link, a midhaul link, a fronthaul link, or another communication link (e.g., and may communicate data and / or signaling (e.g., control signaling) via the other link) .

[0139] The third topology 720 may be referred to as Topology 3. In some examples, in Topology 3, the A-IoT 740 device may transmit A-IoT data and / or signaling to a network node 210 and receive A-IoT data and / or signaling from an assisting node 760. In some examples, in Topology 3, the A-IoT device 740 may receive A-IoT data and / or signaling from the network node 210 and transmit A-IoT data and / or signaling to the assisting node 760. The assisting node may be any suitable device that is capable of ambient IoT, such as a relay, an IAB node, UE (for example, a UE 220) , a network node (e.g., a network node 210) , or repeater, among other examples. In examples in which the A-IoT device 740 is deployed via the Topology 3, both the network node 210 and the assisting node 760 may be referred to as a reader (e.g., a reader as described in more detail elsewhere herein) . The assisting node 760 and the network node 210 may communicate via another link, such as an access link, a backhaul link, a midhaul link, a fronthaul link, or another communication link (e.g., and may communicate data and / or signaling (e.g., control signaling) via the other link) .

[0140] The fourth topology 730 may be referred to as Topology 4. In Topology 4, the A-IoT device 740 may bidirectionally communicate with a UE (e.g., a UE 220) . For example, the A-IoT device 740 and the UE 220 may communicate A-IoT data and / or signaling. In examples in which the A-IoT device 740 is deployed via the Topology 4, the UE 220 may be referred to as a reader (e.g., a reader as described in more detail elsewhere herein) .

[0141] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0142] Fig. 8 is a diagram illustrating examples of an A-IoT communication operation 800, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, one or more A-IoT devices 805 (shown as A-IoT device 805-1, A-IoT device 805-2, and A-IoT device 805-M) may communicate with a reader 810 (e.g., the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, a UE 220, a network node 210, an intermediate node 750, and / or an assisting node 760) . The may be a UE (e.g., the UE 220) , a network entity (e.g., the network entity 102, a network entity 104, or a network entity 106) , a backscatter device (e.g., the backscatter device 605) , an A-IoT device 740, an ambient backscatter device, a terminal (such as an RFID device, a tag, or a similar device) , a passive IoT device, a semi-passive IoT device, and / or another type of A-IoT device as described in more detail in connection with Figs. 5 and  6. The one or more A-IoT devices 805 may include M A-IoT devices as shown in Fig. 8 (e.g., where M is greater than or equal to one) .

[0143] In some examples, the reader 810 may communicate with an application 815. The application may be configured to execute on, or via, the reader 810 or another device, such as a network node 210, a UE 220, an A-IoT controller, a communication device, a server device, and / or a cloud-based device (e.g., a virtual machine) , among other examples. For example, the application 815 may be deployed via the reader 810 or another device. The application 815 may be configured to perform one or more operations associated with A-IoT devices, such as the one or more A-IoT device 805. For example, the application 815 may be a smart building application (e.g., associated with managing one or more smart home or smart building A-IoT devices) , an industrial application (e.g., associated with managing machine conditions, equipment status, environmental conditions, or other operations in an industrial environment) , a supply chain application, a factory application, an asset tracking application, and / or a smart metering application, among other examples.

[0144] In some examples, the reader 810 may transmit information for A-IoT devices. For example, the information may include access procedure configuration information. The access procedure configuration information may include one or more parameters to be used in the access procedure, such as one or more parameters for transmitting an access procedure communication and / or one or more parameters for receiving an access procedure communication, as described herein. The information may include an identifier of the reader 810 or one or more identifiers of the A-IoT devices 805. In some examples, the reader 810 may transmit the information via a physical channel communication. The physical channel may be a communication channel defined for reader-to-device (R2D) data transmissions (e.g., a physical R2D channel (PRDCH) ) . In some examples, for R2D communication, a single physical channel may be defined (e.g., the PRDCH) . The single physical channel may be used to carry higher-layer payloads (e.g., application or service information or configuration information) (e.g., data) , and / or Layer 1 or Layer 2 R2D control information (e.g., system information, Layer 1 or Layer 2 configuration parameters) , among other examples. For device-to-reader (D2R) communications, an A-IoT device 805 may transmit, and the reader 810 may receive, one or more physical channel communications. The physical channel may be a physical D2R channel (PDRCH) . For example, the PDRCH may be used to carry higher-layer payloads (e.g., data) , access procedure communications, and / or Layer 1 or Layer 2 D2R control information, among other examples.

[0145] In some examples, the A-IoT communication operation 800 may include an inventory operation. The inventory operation may enable the reader 810 to locate or identify A-IoT devices 805 that are available in a given area at a given time. For example, the reader 810 may be unaware of which and / or how many A-IoT devices 805 are available or located in a given  area at a given time (e.g., which and / or how many A-IoT devices 805 are available (e.g., have accumulated a sufficient battery charge) within a communication range of the reader 810) . Therefore, the reader 810 may perform the inventory operation to enable the reader 810 to identify which and / or how many A-IoT devices are available. The inventory operation may include an access procedure (e.g., an A-IoT random access procedure) , such as an A-IoT contention-based access procedure or an A-IoT contention-free access procedure.

[0146] For example, the access procedure may include the reader 810 transmitting an inventory trigger message. The inventory trigger message may be referred to as a message 0, an msg. 0, and / or an A-IoT access procedure message, among other examples. The inventory trigger message may include information indicative of the one or more A-IoT devices 805. For example, the inventory trigger message may include a command (i.e., a query) to indicate a specified group of A-IoT devices (e.g., including the one or more A-IoT devices 805) that are to respond (e.g., to establish a communication connection with the reader 810) . In some examples, the inventory trigger message may include identifiers of respective A-IoT devices 805, a device type, and / or other filter parameters indicative of the one or more A-IoT devices 805.

[0147] The inventory trigger message may cause the one or more A-IoT devices 805 to perform an A-IoT access procedure with the reader 810 (e.g., to enable the reader 810 to identify and / or locate the one or more A-IoT devices 805) . The access procedure may be a four-step A-IoT access procedure, a three-step A-IoT access procedure, a two-step A-IoT access procedure, or another type of A-IoT access procedure. The four-step A-IoT access procedure for a given A-IoT device 805 may include a first A-IoT access procedure communication (e.g., an A-IoT message 1 or an A-IoT Msg1) transmitted by an A-IoT device 805 that includes an identifier (e.g., that is randomly generated by the A-IoT device 805) , a second A-IoT access procedure communication (e.g., an A-IoT message 2 or an A-IoT Msg2) transmitted by the reader 810 that includes the identifier (e.g., that repeats or echoes the identifier received in the A-IoT Msg1) , a third A-IoT access procedure communication (e.g., an A-IoT message 3 or an A-IoT Msg3) transmitted by an A-IoT device 805 that includes a device identifier (e.g., of the A-IoT device 805) and / or other upper layer data or information, and a fourth A-IoT access procedure communication (e.g., an A-IoT message 4 or an A-IoT Msg4) transmitted by the reader 810 that includes a subsequent R2D transmission after D2R transmission (e.g., which can be used to handle A-IoT Msg3 transmission failures) . The three-step A-IoT access procedure may not include the A-IoT Msg4 transmission. The two-step A-IoT access procedure may include an A-IoT Msg1 transmitted by the A-IoT device 805 that includes the device identifier (e.g., of the A-IoT device 805) and / or a random identifier, and an A-IoT Msg2 transmitted by the reader 810 that includes at least a portion of the information indicated by the A-IoT Msg1.

[0148] Additionally, or alternatively, the A-IoT communication operation 800 may include a command operation. The command operation may include a command for the A-IoT device (s)  805 to perform one or more operations, such as a read command (e.g., to read information stored by an A-IoT device 805) , a write command (e.g., to write information to memory of an A-IoT device 805) , a disable command (e.g., to disable one or more operations of an A-IoT device 805) , and / or an enable command (e.g., to enable one or more operations of an A-IoT device 805) , among other examples. The command operation may include an A-IoT device 805 transmitting a command response (e.g., that includes request information and / or an indication of whether the command was successfully performed) .

[0149] For example, as shown by reference number 820, the application 815 may transmit, and the reader 810 may receive, a communication. The communication may include filtering criteria indicative of the one or more A-IoT devices 805. For example, the one or more filtering criteria may include a device type (e.g., A-IoT device 1, A-IoT device 2A, or A-IoT device 2B) , one or more identifiers (e.g., A-IoT device identifiers or group identifiers) , and / or other information to limit a command or communication to certain A-IoT devices. In some examples, the communication may include an inventory request (e.g., a request to identify A-IoT devices that are available and / or within a communication range of the reader 810) . Additionally, or alternatively, the communication may include a command (e.g., a command for the one or more A-IoT devices 805 to perform one or more operations) .

[0150] As shown by reference number 825, the reader 810 may transmit an A-IoT communication. The A-IoT communication may include an inventory trigger message. Additionally, or alternatively, the A-IoT communication may include a command message. The reader 810 may transmit the A-IoT communication via a R2D channel communication (e.g., a PRDCH communication) . In some examples, the A-IoT communication may include an A-IoT paging communication. The A-IoT paging communication may include an identifier of a single A-IoT device, a group identifier that indicates multiple A-IoT devices, and / or multiple identifiers associated with respective A-IoT devices. In other examples, the IoT paging communication may not include an identifier (e.g., and may be address to all A-IoT devices that can receive the A-IoT communication) . The A-IoT communication may include radio resource information indicative of radio resources that can be used by an A-IoT device 805 to transmit a response (e.g., a D2R communication) to the reader 810.

[0151] As shown by reference number 830, the reader 810 and the A-IoT device (s) 805 may perform one or more operations. For example, the one or more operations may include the reader 810 performing access procedures for respective A-IoT devices of the one or more A-IoT device 805 (e.g., as described in more detail elsewhere herein) . Additionally, or alternatively, the one or more operations may include the reader 810 performing data report operations associated with a command. For example, the reader 810 may perform a first operation 830-1 with the A-IoT device 805-1, a second operation 830-2 with the A-IoT device 805-2, and an Mth operation with the A-IoT device 805-M. Each operation (e.g., the first operation 830-1, the  second operation 830-2, and the Mth operation) may include the exchange of multiple communications between the reader 810 and a given A-IoT device 805 (e.g., a four-step A-IoT access procedure or a two-step A-IoT access procedure) .

[0152] As shown by reference number 835, the reader 810 may transmit, and the application 815 may receive, a response. The response may be an inventory response (e.g., indicating inventory information associated with the one or more A-IoT devices 805) and / or a command response (e.g., indicating information requested by the command and / or indications of whether the one or more A-IoT devices 805 successfully performed the operation (s) indicated by the command) .

[0153] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0154] Fig. 9 is a diagram illustrating example of a timeline 900 for an A-IoT communication operation, in accordance with the present disclosure. The A-IoT communication operation may be the A-IoT communication operation 800 described in connection with Fig. 8. For example, the A-IoT communication operation may include communication between the reader 810 and the A-IoT devices 805-1 through 805-M.

[0155] In some aspects, as shown by reference number 905, one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT device (s) 805) may perform a charging operation. The charging operation may also be referred to as an energy harvesting operation. For example, an A-IoT device may harvest energy (e.g., via an energy harvester) to power a radio of the A-IoT device to enable the radio to perform communication with reception and transmission operations, as described in more detail elsewhere herein.

[0156] As shown by reference number 910, the one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT device (s) 805) may perform a synchronization operation. For example, an A-IoT device may receive one or more synchronization signals (e.g., one or more continuous waveform transmissions) . The A-IoT device may use the one or more synchronization signals to synchronize one or more clocks (e.g., internal to the A-IoT device) to timing information (e.g., timing intervals or timing units) used for communication by the reader 810. For example, the timing information may include boundaries of one or more time intervals, such as a slot boundary.

[0157] As shown by reference number 825, the reader 810 may transmit the A-IoT communication (e.g., a paging or pulling message carrying an inventory trigger message or a command message for an A-IoT application) in a similar manner as described in connection with Fig. 8. The A-IoT communication may cause the one or more A-IoT devices to perform one or more operations as depicted and / or described in connection with reference number 830. For example, the reader 810 may perform a first operation 830-1 with the A-IoT device 805-1, a second operation 830-2 with the A-IoT device 805-2, and an Mth operation 830-M with the A- IoT device 805-M. In some examples, the one or more operations may include operations associated with multiple A-IoT devices. For example, multiple A-IoT devices may transmit communications to the reader 810. The multiple communications may be multiplexed in the time domain, the frequency domain, and / or the code domain, among other examples (e.g., the multiple responses may be time division multiplexed, frequency division multiplexed, and / or code division multiplexed) . The reader 810 may transmit multiple communications for respective A-IoT devices of the multiple A-IoT devices. However, the reader 810 may be unable to multiplex the multiple communications because of the limited capabilities of A-IoT devices (e.g., the A-IoT devices may be unable to perform a filtering operation for multiplexed communications) .

[0158] Therefore, the multiple A-IoT devices that perform the one or more operations with the reader 810 may need to wait to perform some of the operations for a relatively long period of time (e.g., because the reader 810 may not multiplex communications due to the reduced or limited capabilities of the A-IoT devices) . Therefore, the multiple A-IoT devices may need to monitor for communication from the reader 810 for a relatively long period of time. The monitoring for communications from the reader 810 may consume significant power resources of the A-IoT devices (e.g., which may have limited power supplies or available power resources) . As an example, the A-IoT device 805-M (e.g., which performs the one or more operations last in time with the reader 810) may power a radio of the A-IoT device 805-M until the A-IoT device 805-M is able to perform the Mth operation 830-M. This consumes power resources of the A-IoT device 805-M (e.g., which may have limited power supplies or available power resources) . In some examples, the A-IoT device 805-M may have insufficient energy to power the radio of the A-IoT device 805-M until the A-IoT device 805-M is able to perform the Mth operation 830-M, resulting in the A-IoT device 805-M being unable to perform the Mth operation 830-M.

[0159] In some aspects, the A-IoT communication operation may include one or more A-IoT communication runs, sequences, or instances (e.g., as shown by the reference number 915a and 915b) . For example, the one or more A-IoT communication runs may include communication between the reader 810 and the A-IoT devices 805-1 through 805-M where the A-IoT devices may be the same or different devices (e.g., devices 805-1a through 805-Ma and devices 805-1b through 805-Mb) .

[0160] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0161] Fig. 10 is a diagram of an example 1000 associated with a discontinuous communication cycle, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 10, one or more A-IoT device 1005 (e.g., a network entity, an EH-capable device, A-IoT device 805, UE 220, a RedCap UE, a backscatter device, the network entity 102, the network entity 104, or the  network entity 106) may communicate with a reader 1010 (e.g., a network entity, the reader 810, a network node 210, UE 220, the network entity 102, the network entity 104, or the network entity 106) . In some aspects, the reader 1010 and the A-IoT device (s) 1005 may be part of a wireless network (e.g., the environment 100 and / or the wireless communication network 200) .

[0162] Although some examples are described herein in connection with an access procedure for A-IoT devices, the techniques and aspects described herein may be similarly applied for other types of devices, such as IoT devices, EH-capable devices, RedCap UEs, eRedCap UEs, MTC UEs, and / or other devices having limited or reduced capabilities (e.g., as compared to a baseline device or baseline UE) . Additionally, although some examples are described herein in connection with certain types of messages, such as inventory trigger messages and / or command messages, the techniques and aspects described herein may be similarly applied for any type of A-IoT message.

[0163] In some aspects, an A-IoT device 1005 may optionally transmit, and the reader 810 may receive, device information. The A-IoT device 1005 may transmit the device information via a backscatter signal, a backward signal, a D2R communication, a D2R data communication, a broadcast channel, an uplink communication, a UE assistance information (UAI) communication, a UCI communication, a MAC-CE communication, among other examples. The device information may indicate one or more parameters associated with respective capabilities of the A-IoT device 1005. The one or more parameters may be indicated via respective information elements (IEs) included in a capability report.

[0164] The device information may indicate whether the A-IoT device 1005 supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the device information may indicate a capability or device type and / or parameter for A-IoT discontinuous communication cycles. For example, the capability or device type information may indicate that the A-IoT device 1005 supports an A-IoT discontinuous transmission cycle and / or an A-IoT discontinuous reception cycle (e.g., explicitly with capability information or implicitly with device type information) . As another example, the capability or device type report may indicate a capability and / or parameter for supported active durations (also referred to herein as on durations) lengths or sizes (e.g., explicitly included in the features supported by capability or implicitly mapped with device type) . For example, the capability or device type information may indicate one or more supported active duration lengths. As another example, the capability or device type information may indicate a supported offset for the discontinuous communication cycle (e.g., a minimum supported offset for the discontinuous communication cycle which may be explicitly included in the features supported by capability or implicitly mapped with device type) . For example, the minimum supported offset may be based on an amount of time  associated with the A-IoT device 1005 transitioning between operating in an active mode and a reduced power mode, as described in more detail elsewhere herein.

[0165] One or more operations described herein may be based on device information. For example, the A-IoT device 1005 may perform a communication in accordance with the device information, or may receive configuration information that is in accordance with the device information. In some aspects, the device information may indicate a type or group associated with the A-IoT device 1005, such as a device 1 type A-IoT devices, device 2A type A-IoT devices, or device 2B type A-IoT device, among other examples. In some aspects, the device information may indicate an identifier of the A-IoT device 1005 (e.g., device ID) .

[0166] In some aspects, the device information may indicate the capability with one or more clock parameters of the A-IoT device 1005. For example, the capability information may indicate a clock reliability parameter or a clock drift parameter, among other examples. The one or more clock parameters may be indicative of a quality or performance level of a clock maintained by the A-IoT device 1005. In some aspects, the capability information may indicate whether the A-IoT device 1005 supports filtering (e.g., a filtering capability) . This enables the reader 1010 to determine whether the reader 1010 can transmit frequency division multiplexed signals to the A-IoT device 1005.

[0167] In some aspects, an A-IoT device 1005 may be preconfigured or programed with the device information before being activated or deployed for an A-IoT application or service (e.g., via a manufacturer or a service provider) where the device information may be stored at the A-IoT device 1005. In some aspects, an A-IoT device 1005 may be configured or programed with the device information by the reader 1010 (e.g., before or during activation) for an A-IoT application or service.

[0168] In some aspects, the reader 1010 may optionally transmit, and an A-IoT device 1005 may receive, configuration information. In some aspects, the A-IoT device 1005 may receive the configuration information via one or more of system information, an R2D communication, an R2D data channel communication, an R2D control channel communication, an access link, and / or a forward link among other examples.

[0169] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication (e.g., an indication described herein) may include a dynamic indication, such as one or more system information elements, MAC-CEs and / or one or more control information messages, among other examples. In some aspects, the configuration information may be at least partially  included in A-IoT communication, such as the A-IoT communication depicted and described in connection with reference number 1020.

[0170] In some aspects, the configuration information may at least partially be defined by a wireless communication standard, such as the 3GPP. In such examples, the reader 1010 may not explicitly indicate the configuration information to the A-IoT device 1005. For example, as shown by reference number 1015, the A-IoT device 1005 may obtain the configuration information from a configuration stored by the A-IoT device 1005 (e.g., an original equipment manufacturer (OEM) configuration or an A-IoT service provider configuration) . In some aspects, the configuration information may include a parameter or index that is indicative of information defined, or otherwise fixed, by wireless communication standard, such as the 3GPP (e.g., rather than explicitly indicating the information) .

[0171] In some aspects, the configuration information may indicate one or more configuration parameters for the discontinuous communication cycle. As described in more detail elsewhere herein, the discontinuous communication cycle may include a discontinuous transmission cycle (e.g., that includes one or more active durations during which a given A-IoT device 1005 can transmit one or more communications) and / or a discontinuous reception cycle (e.g., that includes one or more active durations during which the given A-IoT device 1005 can receive one or more communications) . For example, a discontinuous communication cycle may include one or more active durations (or on durations) during which an A-IoT device 1005 is awake or in an active mode (e.g., in which the A-IoT device 1005 is powering a radio of the A-IoT device 1005) . For example, a first active duration or a common active duration for all A-IoT devices (e.g., for monitoring the A-IoT communication shown by reference number 1020 either after the synchronization as shown in Fig. 9 by the reference number 910 or at the beginning of each A-IoT communication run as shown in Fig. 9 by the reference number 915a and 915b) and a second active duration or an individual active duration (hereafter referred as active duration) for (e.g., that is specific to) one or more A-IoT devices (e.g., for communicating with the reader 1010 or for responding to the A-IoT communication shown by reference number 1020 by the reference number 1040 or as shown in Fig. 9 by the reference number 830-1a through 830-Ma) . Additionally, the discontinuous communication cycle may include an inactive duration during which an A-IoT device 1005 is asleep or in a reduced power state (e.g., a reduced power mode or a sleep state) . For example, when operating in the reduced power mode, the A-IoT device 1005 may refrain from powering (or power off) one or more components of the A-IoT device 1005, such as a radio, among other examples. When operating in the reduced power mode, the A-IoT device 1005 may power a reduced quantity of components. For example, when operating in the reduced power mode, the A-IoT device 1005 may only power one or more clocks (e.g., to enable the A-IoT device 1005 to determine when to transition to the active mode) . The configuration information may indicate one or more  configuration parameters that are indicative of the discontinuous communication cycle. For example, the configuration information may indicate one or more configuration parameters that are indicative of the active duration (s) and / or the inactive duration (s) of a discontinuous communication cycle for a given A-IoT device 1005 (e.g., explicitly via device ID or group ID or implicitly via device capability or device type) .

[0172] In some aspects, the configuration information may indicate a length or size of the active duration for the discontinuous communication cycle. For example, the length of size of the active duration may be common for all A-IoT devices 1005 (or for a group or plurality of A-IoT devices 1005) . In some aspects, the length of size of the active duration may be based on, or otherwise associated with, an A-IoT device type (e.g., device 1 type A-IoT devices, device 2A type A-IoT devices, or device 2B type A-IoT devices) . For example, different A-IoT device types may be configured or indicated with active durations having different lengths or sizes. Additionally, or alternatively, the length of size of the active duration may be based on, or otherwise associated with, a message type or operation type, such as an inventory message or operation or a command message or operation. For example, different A-IoT message types or operation types may be associated with active durations having different lengths or sizes.

[0173] In some aspects, the configuration information may indicate a minimum offset (e.g., supported by a given A-IoT device 1005 or a group of A-IoT devices 1005) . The minimum offset may be used by the A-IoT device (s) 1005 to determine an offset that is indicative of the discontinuous communication cycle for a given A-IoT device 1005, as described in more detail elsewhere herein. The minimum offset may be based on, or otherwise associated with, an A-IoT device type (e.g., device 1 type A-IoT devices, device 2A type A-IoT devices, or device 2B type A-IoT devices) . For example, different A-IoT device types may be configured or indicated with different minimum offsets. Additionally, or alternatively, the minimum offset may be based on, or otherwise associated with, a message type or operation type, such as an inventory message or operation or a command message or operation. For example, different A-IoT message types or operation types may be associated with different minimum offset.

[0174] In some aspects, the configuration information may indicate response durations for respective message types. A response duration may refer to an amount of time during which an A-IoT device 1005 is to communicate (e.g., transmit or receive as shown in Fig. 9 by the reference number 830a or 830b) a response relative to a timing of a previous message (e.g., as shown in Fig. 9 by the reference number 825a or 825b) . For example, different message types may be associated with different response durations. As an example, the configuration information may indicate a first response duration associated with an inventory trigger message, and / or a second response duration associated with a command message, among other examples.

[0175] In some aspects, the configuration information may indicate one or more parameters to be used to determine an offset for the discontinuous communication cycle. The one or more  parameters may include a quantity of active durations that are to occur during a given discontinuous communication cycle (e.g., during a response duration for a given message) .

[0176] In some aspects, the configuration information may indicate one or more configuration parameters for an A-IoT access procedure. For examples, the one or more configuration parameters may indicate one or more access occasions (AOs) for msg. 1 transmissions. An AO may include one or more time-frequency resources that are available for an A-IoT device to use for an access procedure communication transmission, such as a msg. 1 transmission. In some aspects, the configuration information may indicate timeline information for the access procedure. For example, the configuration information may indicate a pattern of messages or communications for the access procedure. For example, the configuration information may indicate that the reader 1010 will communicate time division multiplexed communications (e.g., msg. 2, msg. 3, and / or msg. 4) consecutively for a given A-IoT device or given group of A-IoT devices after msg. 1 communications from a set of A-IoT devices (e.g., completing the access procedure for a given A-IoT device or given group of A-IoT devices before moving on to an msg. 2 for another A-IoT device or another group of A-IoT devices) .

[0177] The A-IoT device (s) 1005 may configure itself based at least in part on the configuration information (e.g., the stored configuration either preconfigured by OEM or A-IoT service provider or previously configured or configuration information received from the reader 1010) . In some aspects, the A-IoT device 1005 may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0178] As shown by reference number 1020, the reader 1010 may transmit, and the A-IoT device 1005 may receive, an A-IoT communication (e.g., via a PRDCH transmission) . The A-IoT communication may include a first message. The first message may be an inventory trigger message, a command message, and / or another A-IoT message. The A-IoT communication may be intended for a plurality of A-IoT devices 1005. For example, the reader 1010 may transmit the A-IoT communication for a plurality of A-IoT devices 1005. The reader 1010 may include one or more indications for respective A-IoT devices 1005 in the A-IoT communication, may include an identifier of a group of A-IoT devices 1005 (e.g., where the group includes a plurality of A-IoT devices) or device type (s) or device capability (es) in the A-IoT communication, and / or may broadcast the A-IoT communication to all A-IoT devices 1005, among other examples. The reader 1010 may transmit the A-IoT communication via an R2D channel communication (e.g., a PRDCH transmission) .

[0179] The A-IoT communication may include control information (e.g., A-IoT control information) . For example, the control information may be indicated by A-IoT system information, Layer 2 control information (such as MAC-CE) , Layer 1 control information, among other examples, which may be allocated at the early portion of a PRDCH transmission. In some aspects, the control information may include at least a portion of the configuration  information described above. The control information may be indicative of one or more discontinuous communication cycles for the plurality of A-IoT devices 1005. For example, each A-IoT device 1005 may use the control information to determine a discontinuous communication cycle for that A-IoT device 1005. The discontinuous communication cycle may be associated with the A-IoT communication. For example, the A-IoT device 1005 may transmit or receive one or more communications that are based on (e.g., that are in response to) the A-IoT communication in accordance with the discontinuous communication cycle.

[0180] As an example, the control information may indicate a common active duration for the discontinuous communication cycle. The common active duration may be an amount of time during which all A-IoT devices 1005 of the plurality of A-IoT devices 1005 are to be in an active mode (e.g., to receive the A-IoT communication or as shown in Fig. 9 by the reference number 825a or 825b) . In some aspects, the end of the common active duration (e.g., relative to an end of the A-IoT communication) may be explicitly indicated by the control information (e.g., allocated at the early portion of a PRDCH transmission of the A-IoT communication) via the common active duration (in subframes, slots or symbols or in time) or via the common active ending point (asubframe, a slot or a symbol or a time) . In some aspects, the end of the common active duration (e.g., relative to an end of the A-IoT communication) may be implicitly indicated by the A-IoT communication (e.g., a pattern of ending bits or tail bits or post-amble of the PRDCH or a gap of the PRDCH) which may be specified or preconfigured, for example by the reference number 1015) . Additionally, or alternatively, the control information may indicate a response duration for the A-IoT communication, as described elsewhere herein (e.g., an inventory response duration (InventoryResponse_duration) or a command response duration (CommandResponse_duration) as indicated in Fig. 9 by the reference number 830a or 830b) . In some aspects, the control information may be indicative of an inactive duration for A-IoT device (s) 1005. For example, the control information may include one or more parameters for determining an offset, as described in more detail elsewhere herein. Additionally, or alternatively, the control information may be indicative of an active duration for a given A-IoT device 1005. For example, the control information may indicate a length or size of the active duration and / or may indicate a start of the active duration for the given A-IoT device 1005 (e.g., based on the device ID (s) , group ID (s) , or one or more device types or capabilities) .

[0181] The discontinuous communication cycle may be based on a response duration for a given message or communication (e.g., that is the A-IoT communication shown by reference number 1020 to be responded to during the response duration) . For example, a given discontinuous communication cycle may have a length that is equal to the response duration. For example, the active duration (e.g., the second active duration or the individual active duration described previously) and the inactive duration (s) may occur during the response duration.

[0182] As shown by reference number 1025, an A-IoT device 1005 may determine one or more inactive durations and / or one or more active durations for the discontinuous communication cycle (e.g., for one or more communications that are based on the A-IoT communication shown by reference number 1020) . For example, the A-IoT device 1005 may determine information for the discontinuous communication cycle. The reader 1010 may determine the information in a similar manner as described in connection with the A-IoT device 1005. The A-IoT device 1005 may determine the information based on, or otherwise associated with, the configuration information (e.g., by the reference number 1015) and / or the control information (e.g., carried on the A-IoT communication shown by reference number 1020) which may include one or more of an identifier of the A-IoT device 1005 (e.g., device ID or group ID) , a device type of the A-IoT device 1005, a message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020, a length or size of the active duration, a length or size of the response duration, and / or a minimum offset, among other examples.

[0183] For example, the A-IoT device 1005 may determine an offset. The offset may be indicative of the inactive duration and / or of a start of the active duration. The offset may be relative to the common active duration. For example, the offset may be relative to an end of the common active duration (e.g., as depicted in Fig. 11 by the reference number 1145) . The offset may indicate an amount of time (e.g., in terms of a quantity of slot, symbols, or other time units) between the end of the common active duration (e.g., as depicted in Fig. 11 by the reference number 1115) and the start of the active duration (e.g., as depicted in Fig. 11 by the reference number 1135) for the A-IoT device 1005.

[0184] The A-IoT device 1005 may determine the offset based on a length of the active duration (e.g., as depicted in Fig. 11 by the reference number 1135) which may be preconfigured or configured at the operation by the reference number 1015 or which may be indicated by the control information transmitted in A-IoT communication shown by reference number 1020. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 1005 may determine the offset based on a quantity of active durations for the discontinuous communication cycle. For example, the quantity of active durations may be based on the response duration and the length of the active duration. As an example, the quantity of active durations may based on (e.g., derived from, equal to, or otherwise associated with) the response duration (e.g., in subframes, slots, symbols or time) divided by the length of the active duration (e.g., in subframes, slots, symbols or time) , for example, floor where the ResponseDuration is the inventory response duration, the command response duration, or another response duration (e.g., a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or device capability or number of devices expected to respond as indicated in the control information transmitted with the A- IoT communication shown by reference number 1020) and the ActiveDuration is the length of the active duration (e.g., as depicted in Fig. 11 by the reference number 1135) (e.g., a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT message or device type or device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) . In some aspects, the quantity of active durations may be preconfigured or configured at the operation by the reference number 1015 or indicated by the control information transmitted in A-IoT communication shown by reference number 1020 (e.g., a fixed value or a variable value that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) . Additionally, or alternatively, the A-IoT device 1005 may determine the offset based on an identifier of the A-IoT device 1005 (e.g., a randomly selected ID by the device or a device ID (pre-) configured or stored as the device) . The identifier may include a set of bits (e.g., a plurality of bits) . The A-IoT device 1005 may determine the offset using the set of bits (e.g., using the full plurality of bits) . As another example, the A-IoT device 1005 may determine the offset using a subset of one or more bits from the set of bits. For example, the subset of one or more bits may include one or more least significant bits (LSBs) or one or more most significant bits (MSBs) from the set of bits.

[0185] In some aspects, the A-IoT device 1005 may determine the offset based on a modulus operation that is based on the identifier (e.g., the set of bits or the subset of one or more bits) and the quantity of active durations within the discontinuous communication cycle. For example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the offset in accordance with the Equation 1:

[0186] (1) Offset (i) = (DeviceIDmod (S) )i× ActiveDuration, i ∈ [0, S-1]

[0187] where Offset (i) is the offset of an A-IoT device 1005 with which is the identifier of the A-IoT device 1005 (e.g., the set of bits of the identifier or the subset of one or more bits of the identifier) , S is the quantity of active durations (e.g., either derived with the calculation described above or obtained from the operation by the reference number 1015 or the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) , and ActiveDuration is the length of the active duration (e.g., as depicted in Fig. 11 by the reference number 1135) which may be obtained from the operation by the reference number 1015 or the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020 (e.g., a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) .

[0188] As another example, the A-IoT device 1005 and the reader 1010 may determine the offset based on a minimum offset. The minimum offset may be the minimum offset supported by the plurality of A-IoT devices 1005 (e.g., for which the A-IoT communication is intended, as described herein) . For example, the minimum offset may be based on one or more device types or one or more device capabilities of the plurality of A-IoT devices 1005. For example, the configuration information and / or the control information may indicate a first minimum offset applicable for a first device type (e.g., device 1 type A-IoT devices) , a second minimum offset applicable for a second device type (e.g., device 2A type A-IoT devices) , a third minimum offset applicable for a third device type (e.g., device 2B type A-IoT devices) , and so on. For example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the offset in accordance with the Equation 2:

[0189] (2) Offset (i) = (DeviceIDmod (S) )i× Offsetmin, i ∈ [0, S-1]

[0190] where Offset (i) is the offset of an A-IoT device 1005 with which is the identifier of the A-IoT device 1005 (e.g., the set of bits of the identifier or the subset of one or more bits of the identifier) , S is the quantity of active durations, and Offsetmin is the minimum offset which may be obtained from the operation by the reference number 1015 or the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020 (e.g., a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 and / or the device type or device capability of the A-IoT device 1005 as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) . In such examples, a value of S may be determined as described above or indicated via the configuration information or the control information. By the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 using the minimum offset to determine the offset, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may improve the likelihood that a given A-IoT device 1005 has sufficient time to transition between operating in an active mode and operating in a reduced power mode during the discontinuous communication cycle.

[0191] In some aspects, the Offset (i) may be derived by more than one A-IoT devices. For example, with DeviceID = 1 and DeviceID = 2 for a quantity of active duration S = 8, the same Offset (1) may be derived with “1 mode 8=1” and “9 mode 8=1” .

[0192] In some aspects, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine radio resources that are available to be used for communication (e.g., transmission or reception) by the A-IoT device 1005. For example, a given active duration derived by more than one A-IoT devices 1005 (e.g., with the calculation of DeviceIDmod (S) as described previously) may be associated with a set of radio resources. The set of radio resources may include a set of time domain resources (e.g., a set of symbols, a set of slots, a set of mini-slots, or a set of another time domain interval or time unit) and a set of frequency domain resources (e.g., a set of  resource blocks, a set of physical resource blocks, a set of resource elements, or a set of another frequency domain unit) . The set of radio resources may include a plurality of radio resources (e.g., a plurality of time domain resources and / or a plurality of frequency domain resources) . An A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine a subset of one or more radio resource, from the set of radio resources, that are available to be used for communication (e.g., transmission or reception) by the A-IoT device 1005. The subset of one or more radio resources may be referred to as a communication occasion (e.g., a transmission occasion or a reception occasion) .

[0193] For example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine a shift for the A-IoT device. As used herein, “shift” may refer to a shift in a domain (e.g., the time domain and / or the frequency domain) relative to a start of the set of radio resources. The shift may be indicative of a start of the subset of one or more resources. The A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine an allocation (e.g., a time domain allocation and / or a frequency domain allocation) for a response to be communicated during the active duration. The shift and the allocation may be indicative of the subset of one or more resources that are available to be used for communication (e.g., transmission or reception) by the A-IoT device 1005.

[0194] For example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine a shift based on the identifier of the A-IoT device 1005. For example, as described above, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the offset using a subset of one or more bits from the set of one or more bits associated with the identifier. That subset of one or more bits may be a first subset of one or more bits. The A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the shift using a second subset of one or more bits (e.g., which may overlap with, include some of, or be mutually exclusive with the first subset of one or more bits) . As an example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine a time domain shift using a second subset of one or more bits from the set of bits. For example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the time domain shift in accordance with the Equation (3) :

[0195] (3)

[0196] where Tshift (i) is the time domain shift for the A-IoT device 1005 with which is the second subset of one or more bits (e.g., from the set of bits of the identifier of the A-IoT device 1005) , K is a quantity of time domain segments included in the active duration, and T is a time allocation (e.g., in subframes, slots, symbols or time) for a time domain segment allocation for the response to be communicated during the active duration. A time domain segment may refer to a segment or unit of time domain resources allocated to a given subset of one or more A-IoT devices within the active duration (e.g., as depicted in Fig. 12) . The value of T may be indicated by the configuration information (e.g., obtained by the operation at the reference number 1015) and / or the control information (e.g., transmitted with the A-IoT communication  shown by reference number 1020) which may be a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020. The value of K may be indicated by the configuration information (e.g., obtained by the operation at the reference number 1015) and / or the control information (e.g., transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) which may be a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020.

[0197] The A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine a frequency domain shift using a third subset of one or more bits from the set of bits. For example, the A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the frequency domain shift in accordance with the Equation (4) :

[0198] (4)

[0199] where Fshift (i) is the time domain shift for the A-IoT device 1005 with which is the third subset of one or more bits (e.g., from the set of bits of the identifier of the A-IoT device 1005) and which may be the same or different from the second subset of one or more bits the (e.g., DeviceID bits = {first subset DeviceIDxfor the Offset (as derived with the Equations (1) or Equation (2) ) , and / or second subset DeviceIDy for the Tshift (as derived with the Equations (3) ) , and / or third subset DeviceIDzfor the Fshift (as derived with the Equations (4) ) } where the first subset DeviceIDx may contain partial or full bits of the DeviceID) , L is a quantity of frequency domain segments included in the active duration, and F is a frequency allocation (e.g., in PRBs) for a frequency domain segment allocation for the response to be communicated during the active duration. A frequency domain segment may refer to a segment or unit of frequency domain resources allocated to a given subset of one or more A-IoT devices within the active duration (e.g., as depicted in Fig. 12) . The value of L may be indicated by the configuration information (e.g., obtained by the operation at the reference number 1015) and / or the control information (e.g., transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) which may be a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020. The value of F may be indicated by the configuration information (e.g., obtained by the operation at the reference number 1015) and / or the control information (e.g., transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020) which may be a fixed duration or a variable duration that may be based on the message type of the A-IoT communication shown by reference number 1020 or device type or  device capability as indicated in the control information transmitted with the A-IoT communication shown by reference number 1020.

[0200] The one or more shifts may enable frequency division and / or time division multiplexing among multiple A-IoT devices that are mapped or associated with the same active duration (e.g., derived with the calculation of DeviceIDmod (S) ) to avoid or reduce communication collisions among the multiple A-IoT devices. This enables the reader 1010 to determine which A-IoT device 1005 transmitted a given communication (e.g., based on the subset of one or more resources used to transmit the given communication) . As another example, this may enable the reader 1010 to determine which subset of one or more resources is to be used to transmit a given communication to a given A-IoT device 1005 (e.g., in examples where the A-IoT device 1005 supports time domain filtering or frequency domain filtering) . In some aspects, the one or more shifts may only include a time domain shift, such as when the A-IoT device (s) 1005 do not support frequency domain filtering.

[0201] As shown by reference number 1030, the A-IoT device 1005 may operate in a reduced power mode during an inactive duration. As described above, the inactive duration may be indicated by the offset (e.g., determined in accordance with Equation (1) or Equation (2) ) . When operating in the reduced power mode the A-IoT device 1005 may consume less power as compared to when the A-IoT device 1005 is operating in an active mode. The reduced power mode may also be referred to as a sleep mode, a sleep state, or similar terminology. For example, when operating in the reduced power mode the A-IoT device 1005 may power down one or more (or all) components of a radio of the A-IoT device 1005. When operating in the reduced power mode the A-IoT device 1005 may supply power to one or more components associated with maintaining one or more clocks (e.g., to enable the A-IoT device 1005 to determine track or determine when to transition to the active mode in accordance with the offset determined as described in connection with reference number 1025) .

[0202] As shown by reference number 1035, the A-IoT device 1005 may transition to the active mode for the active duration. For example, the A-IoT device 1005 may transition to the active mode prior to the start of the active duration. For example, the A-IoT device 1005 may transition to the active mode a given amount of time prior to the start of the active duration (e.g., where the given amount of time is indicated by the configuration information or an OEM configuration of the A-IoT device 1005) . The given amount of time may be based on the device type or device capability of the A-IoT device 1005 (e.g., different device types or capabilities may need different amounts of time to transition from the reduced power mode to the active mode) . The A-IoT device 1005 transitioning to the active state may include the A-IoT device 1005 powering on a radio (e.g., a passive radio, a low-complexity semi-passive radio, or a low-complexity active radio) of the A-IoT device 1005.

[0203] As shown by reference number 1040, the A-IoT device 1005 may communicate (e.g., transmit or receive) one or more messages during the active duration. For example, the one or more messages may be based on the A-IoT communication. As an example, the one or more messages may be in response to the A-IoT communication. As another example, the one or more messages may be communicated as part of an operation or procedure initiated or triggered by the A-IoT communication shown by reference number 1020. The one or more messages may include an access procedure message (e.g., an A-IoT Msg. 1, an A-IoT Msg. 2, an A-IoT Msg. 3, or an A-IoT Msg. 4) , a command response message, or another type of message. The A-IoT device 1005 may communicate the one or more messages using the subset of radio resources (e.g., that are indicated by the one or more shifts) from the set of radio resources allocated or associated for the active duration. In some aspects, the A-IoT device 1005 may transmit a message using the subset of radio resources. In some other aspects, the A-IoT device 1005 may receive a message using the subset of radio resources. The reader 1010 may communicate the one or more messages during the active duration in a similar manner. For example, the reader 1010 may receive one or more messages from the A-IoT device 1005 using the subset of radio resources. In some other examples, the reader 1010 may transmit one or more messages to the A-IoT device 1005 using the subset of radio resources.

[0204] In some aspects, as shown by reference number 1045, the A-IoT device 1005 may operate in the reduced power mode after the active duration. For example, after an end of the active duration, the A-IoT device 1005 may transition from the operating in the active mode to operating in the reduce power mode. For example, the A-IoT device 1005 may power down the radio of the A-IoT device 1005 after the end of the active duration to conserve power. The A-IoT device 1005 may operate in the reduced power mode until the end of the discontinuous communication cycle (e.g., until the end of the response duration) .

[0205] In some aspects, the discontinuous communication cycle may include multiple cycles for respective A-IoT messages in a sequence of messages. For example, the sequence of messages include one or more messages for an operation or procedure, such as an A-IoT access procedure or a command procedure. As an example, the discontinuous communication cycle may include a first cycle for the A-IoT device 1005 transmitting a first access procedure message, such as an Msg. 1 (e.g., a discontinuous transmission cycle) , a second cycle for the A-IoT device 1005 receiving a second access procedure message, such as an Msg. 2 (e.g., a discontinuous reception cycle) , a third cycle for the A-IoT device 1005 transmitting a third access procedure message, such as an Msg. 3 (e.g., a discontinuous transmission cycle) , and / or a fourth cycle for the A-IoT device 1005 receiving a fourth access procedure message, such as an Msg. 4 (e.g., a discontinuous reception cycle) . Each cycle of the multiple cycles may be determined or configured in a similar manner as described herein.

[0206] In some aspects, the discontinuous communication cycle may include one cycle for a sequence of messages. For example, the sequence of messages include one or more messages for an operation or procedure, such as an A-IoT access procedure or a command procedure. As an example, the discontinuous communication cycle may include the A-IoT device 1005 transmitting a first access procedure message, such as an Msg. 1 (e.g., a discontinuous transmission cycle) , the A-IoT device 1005 receiving a second access procedure message, such as an Msg. 2 (e.g., a discontinuous reception cycle) , the A-IoT device 1005 transmitting a third access procedure message, such as an Msg. 3 (e.g., a discontinuous transmission cycle) , and / or the A-IoT device 1005 receiving a fourth access procedure message, such as an Msg. 4 (e.g., a discontinuous reception cycle) .

[0207] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0208] Fig. 11 is a diagram of an example 1100 associated with a discontinuous communication cycle, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 11, the one or more A-IoT devices 1005 may operate or communicate in accordance with the discontinuous communication cycle. In the example 1100, there are M A-IoT devices 1005 (shown as A-IoT device 1005-1, A-IoT device 1005-2, and A-IoT device 1005-M) . M may be greater than or equal to 2. In other words, the one or more A-IoT devices 1005 may include a plurality of A-IoT devices 1005.

[0209] In some aspects, as shown by reference number 1105, one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT device (s) 1005) may perform a charging operation. The charging operation may also be referred to as an energy harvesting operation. For example, an A-IoT device may harvest energy (e.g., via an energy harvester) to power a radio of the A-IoT device to enable the radio to perform reception and transmission operations, as described in more detail elsewhere herein.

[0210] As shown by reference 1110, the one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT device (s) 1005) may perform a synchronization operation. For example, an A-IoT device 1005 may receive one or more synchronization signals (e.g., one or more continuous waveform transmissions) . The A-IoT device 1005 may use the one or more synchronization signals to synchronize one or more clocks (e.g., internal to the A-IoT device 1005) to timing information (e.g., timing intervals or timing units) used for communication by the reader 1010. For example, the timing information may include boundaries of one or more time intervals, such as a slot boundary.

[0211] The A-IoT device 1005 may receive an A-IoT communication, in a similar manner as described in connection with reference number 1020. As described elsewhere herein, the A-IoT communication may be associated with a common active duration 1115. The common active  duration 1115 may be time during which each of the A-IoT devices 1005 is to operate in the active mode (e.g., to receive the A-IoT communication shown by reference number 1020) .

[0212] The A-IoT communication shown by reference number 1020 may be associated with a response duration 1120. As described elsewhere herein, the response duration 1120 may be indicate an amount of time during which the A-IoT devices 1005 can transmit or receive a message (e.g., based on or in response to the A-IoT communication shown by reference number 1020) .

[0213] As shown in Fig. 11, each A-IoT device 1005 may be associated with one or more active durations 1125 and one or more inactive durations 1130 during the response duration 1120 (e.g., as defined or indicated by the discontinuous communication cycle) . For example, the discontinuous communication cycle may include the common active 1115, an active duration 1125-1 and an inactive duration 1150-1 for the A-IoT device 1005-1. Similarly, the discontinuous communication cycle may include the common active 1115, an active duration 1125-2 and an inactive duration 1130-2 and inactive duration 1150-2 for the A-IoT device 1005-2. Similarly, the discontinuous communication cycle may include the common active 1115, an active duration 1125-M and an inactive duration 1130-M and inactive duration 1150-M for the A-IoT device 1005-M. Each active duration 1125 may have a common duration 1135 (shown as an ActiveDuration in Fig. 11) . For example, each active duration 1125 may have the same length or amount of time (e.g., thereby reducing the complexity for determining an offset 1140, as described in more detail elsewhere herein) .

[0214] As described elsewhere herein, the one or more active durations 1125 and one or more inactive durations 1130 may be indicated via the offset 1140. The offset 1140 may be determined by the A-IoT devices 1005 and the reader 1010 in a similar manner as described in more detail elsewhere herein. As shown in Fig. 11, the offset (s) 1140 may indicate an inactive duration 1130 and / or a start of an active duration 1125 relative to the end of the common active duration 1115. In some other aspects, the offset (s) 1140 may indicate an inactive duration 1130 and / or a start of an active duration 1125 relative to the end of a previous cycle (e.g., a previous discontinuous communication cycle) . In some aspects, a value of an offset may be zero, such as the offset 1140-1 for the A-IoT device 1005-1. In such examples, the A-IoT device 1005-1 may remain in the active mode after the common active duration 1115. An offset 1140-2 may be indicative of the length of the inactive duration 1130-2. For example, as shown in Fig. 11, the offset 1140-2 may be indicative of the length of the start of the active duration 1125-2, indicating that the A-IoT device 1005-2 is to operate in the reduced power mode starting at the end of the common active duration 1115 until the start of the active duration 1125-2. As shown in Fig. 11, an offset 1140-M may be indicative of the length of the inactive duration 1130-M. For example, as shown in Fig. 11, the offset 1140-M may be indicative of the length of the start of the active duration 1125-M, indicating that the A-IoT device 1005-M is to operate in the  reduced power mode starting at the end of the common active duration 1115 until the start of the active duration 1125-M.

[0215] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0216] Fig. 12 is a diagram of an example 1200 associated with a discontinuous communication cycle, in accordance with the present disclosure. Fig. 12 depicts a division of a set of radio resources (e.g., a plurality of radio resources) associated with a given active duration 1125 among a plurality of A-IoT device 1005 (e.g., derived with the calculation of DeviceIDmod (S) ) .

[0217] As shown in Fig. 12, the active duration 1125 may be associated with a time domain allocation 1205 (e.g., of K allocations in time) and a frequency domain allocation 1210 (e.g., of L allocation in frequency) . The time domain allocation 1205 may include a plurality of time domain resources (e.g., a plurality of slots, a plurality of symbols, or a plurality of other time domain resources) . The frequency domain allocation 1210 may include a plurality of frequency domain resources (e.g., a plurality of resource blocks, a plurality of physical resource blocks (PRBs) , a plurality of resource elements, or a plurality of other frequency domain resources) .

[0218] A given A-IoT device 1005 (from the plurality of A-IoT devices) may determine a subset of one or more radio resources (from the set of radio resources) that are available for use for communication (e.g., transmission or reception) by the given A-IoT device 1005. The subset of one or more radio resources may include one or more time domain resources 1215 (shown as T time intervals) and / or one or more frequency domain resources 1220 (shown as F PRBs) . The given A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the subset of one or more radio resources in a similar manner as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with Fig. 10.

[0219] As an example, the given A-IoT device 1005 and / or the reader 1010 may determine the subset of one or more radio resources based on one or more shifts, such as a time domain shift 1225 and a frequency domain shift 1230. For example, as shown in Fig. 12, the time domain shift 1225 may indicate a quantity of time domain resources from a start of the time domain allocation 1205 at which the subset of one or more radio resources begin. The subset of one or more radio resources may span the one or more time domain resources 1215 from a time domain starting position indicated by the time domain shift 1225. Additionally, the frequency domain shift may indicate a quantity of frequency domain resources from a start of the frequency domain allocation 1210 at which the subset of one or more radio resources begin. The subset of one or more radio resources may span the one or more frequency domain resources 1220 from a frequency domain starting position indicated by the frequency domain shift 1230.

[0220] As indicated above, Fig. 12 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 12.

[0221] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the first network entity (e.g., an A-IoT device, the A-IoT device 1005, a UE 220, the network entity 102, the network entity 104, or the network entity 106) performs operations associated with discontinuous communication cycle.

[0222] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle (block 1310) . For example, the first network entity (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle, as described above.

[0223] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include communicating, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message (block 1320) . For example, the first network entity (e.g., using reception component 1502, transmission component 1504, and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may communicate, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message, as described above.

[0224] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0225] In a first aspect, the first network entity is an ambient Internet of things device and the plurality of network entities includes a plurality of ambient Internet of things devices.

[0226] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein receiving the first message comprises receiving the first message during the common active duration.

[0227] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.

[0228] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the control information indicates an inactive duration for the first network entity, wherein the inactive duration occurs during the discontinuous communication cycle, and process 1300 includes operating, during the inactive duration, in a reduced power mode.

[0229] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first message is associated with a response duration, and wherein the inactive duration occurs during the response duration.

[0230] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the control information indicates an offset, and wherein the offset is indicative of a start of the active duration.

[0231] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the offset is relative to an end of the common active duration.

[0232] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the offset is based on a length of the active duration.

[0233] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the offset is based on a quantity of active durations for the discontinuous communication cycle.

[0234] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first message is associated with a response duration, and wherein the quantity of active durations is based on the response duration and a length of the active duration.

[0235] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the offset is based on a minimum offset supported by the first network entity.

[0236] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the minimum offset is based on at least one of a device type of the first network entity or a message type of the first message.

[0237] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the offset is based on an identifier of the first network entity.

[0238] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on the set of bits.

[0239] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on a first subset of one or more bits from the set of bits.

[0240] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the active duration is associated with a set of radio resources, wherein the set of radio resources includes a plurality of radio resources, wherein a shift is based on a second subset of one or more bits from the set of bits, and wherein communicating the second message comprises communicating the second message using a subset of one or more radio resources from the set of radio resources, and wherein the subset of one or more radio resources is indicated by the shift.

[0241] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the set of radio resources includes a set of time domain resources, wherein the set of time domain resources includes a plurality of time domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more time domain resources from the set of time domain resources, and wherein the shift includes a time domain shift indicative of the subset of one or more time domain resources.

[0242] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the subset of one or more time domain resources is based on a quantity of time domain segments within the active duration and a time domain allocation for the second message.

[0243] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the set of radio resources includes a set of frequency domain resources, wherein the set of frequency domain resources includes a plurality of frequency domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more frequency domain resources from the set of frequency domain resources, and wherein the shift includes a frequency domain shift indicative of the subset of one or more frequency domain resources.

[0244] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the subset of one or more frequency domain resources is based on a quantity of frequency domain segments within the active duration and a frequency domain allocation for the second message.

[0245] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the first message includes at least one of an inventory trigger message, or a command message.

[0246] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, the active duration is based on at least one of a device type of the first network entity or a message type of the first message.

[0247] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, communicating the second message comprises transmitting the second message.

[0248] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, communicating the second message comprises receiving the second message.

[0249] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0250] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the first network entity (e.g., a reader, an assisting node, an intermediate node, the reader 1010, a UE 220, a network node 210, the network entity 102, the network entity 104, or the network entity 106) performs operations associated with discontinuous communication cycle brief.

[0251] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle (block 1410) . For example, the first network entity (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle, as described above.

[0252] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include communicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message (block 1420) . For example, the first network entity (e.g., using reception component 1602, transmission component 1604, and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may communicate, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message, as described above.

[0253] Process 1400 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0254] In a first aspect, the first network entity is a reader, wherein the second network entity is an ambient Internet of things device, and wherein the plurality of network entities includes a plurality of ambient Internet of things devices.

[0255] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein transmitting the first message comprises transmitting the first message during the common active duration.

[0256] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.

[0257] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the control information indicates an inactive duration for the second network entity, wherein the inactive duration indicates a time during which the second network entity is to operate in a reduced power mode.

[0258] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first message is associated with a response duration, and wherein the inactive duration occurs during the response duration.

[0259] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the control information indicates an offset, and wherein the offset is indicative of a start of the active duration.

[0260] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the offset is relative to an end of the common active duration.

[0261] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the offset is based on a length of the active duration.

[0262] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the offset is based on a quantity of active durations included in the discontinuous communication cycle.

[0263] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first message is associated with a response duration, and wherein the quantity of active durations is based on the response duration and a length of the active duration.

[0264] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the offset is based on a minimum offset supported by the second network entity.

[0265] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the minimum offset is based on at least one of a device type of the second network entity, or a message type of the first message.

[0266] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the offset is based on an identifier of the second network entity.

[0267] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on the set of bits.

[0268] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on a first subset of one or more bits from the set of bits.

[0269] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the active duration is associated with a set of radio resources, wherein the set of radio resources includes a plurality of radio resources, wherein a shift is based on a second subset of one or more bits from the set of bits, and wherein communicating the second message comprises communicating the second message using a subset of one or more radio resources from the set of radio resources, and wherein the subset of one or more radio resources is indicated by the shift.

[0270] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the set of radio resources includes a set of time domain resources, wherein the set of time domain resources includes a plurality of time domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more time domain resources from the set of time domain resources, and wherein the shift includes a time domain shift indicative of the subset of one or more time domain resources.

[0271] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the subset of one or more time domain resources is based on a quantity of time domain segments within the active duration and a time domain allocation for the second message.

[0272] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the set of radio resources includes a set of frequency domain resources, wherein the set of frequency domain resources includes a plurality of frequency domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more frequency domain resources from the set of frequency domain resources, and wherein the shift includes a frequency domain shift indicative of the subset of one or more frequency domain resources.

[0273] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the subset of one or more frequency domain resources is based on a quantity  of frequency domain segments within the active duration and a frequency domain allocation for the second message.

[0274] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the first message includes at least one of an inventory trigger message, or a command message.

[0275] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, the active duration is based on at least one of a device type of the second network entity or a message type of the first message.

[0276] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, communicating the second message comprises transmitting the second message.

[0277] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, communicating the second message comprises receiving the second message.

[0278] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0279] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1500 may be a first network entity, or a first network entity may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 may be an A-IoT device, or an A-IoT device may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, and / or a communication manager 1506, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1506 is the communication manager 114, the communication manager 118, and / or the communication manager 240 described elsewhere herein. As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1508, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1502 and the transmission component 1504.

[0280] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 10-12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1300 of Fig. 13, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1500 and / or one or more components shown in Fig. 15 may include one or more components described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 15 may be implemented within one or more components described in connection with Figs.  1-3. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0281] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1508. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, described in connection with Figs. 1-3.

[0282] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1508. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, described in connection with Figs. 1-3. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502 in one or more transceivers.

[0283] The communication manager 1506 may support operations of the reception component 1502 and / or the transmission component 1504. For example, the communication manager 1506 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1502 and / or transmission of communications by the transmission component 1504. Additionally, or alternatively, the communication manager  1506 may generate and / or provide control information to the reception component 1502 and / or the transmission component 1504 to control reception and / or transmission of communications.

[0284] The reception component 1502 may receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle. The reception component 1502 and / or the transmission component 1504 may communicate, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0285] The number and arrangement of components shown in Fig. 15 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 15. Furthermore, two or more components shown in Fig. 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 15.

[0286] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a first network entity, or a first network entity may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 may be a reader, or a reader may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, and / or a communication manager 1606, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1606 is the communication manager 114, the communication manager 118, the communication manager 240, or the communication manager 250 described elsewhere herein. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604.

[0287] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 10-12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be  implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0288] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, described in connection with Figs. 1-3.

[0289] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, described in connection with Figs. 1-3. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602 in one or more transceivers.

[0290] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 and / or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 and / or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate and / or provide control information to the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 to control reception and / or transmission of communications.

[0291] The transmission component 1604 may transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle. The reception component 1602 and / or the transmission component 1604 may communicate, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0292] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0293] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0294] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: receiving a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicating, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0295] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the first network entity is an ambient Internet of things device and the plurality of network entities includes a plurality of ambient Internet of things devices.

[0296] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein receiving the first message comprises: receiving the first message during the common active duration.

[0297] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.

[0298] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the control information indicates an inactive duration for the first network entity, wherein the inactive duration occurs during the discontinuous communication cycle, and the method further comprising: operating, during the inactive duration, in a reduced power mode.

[0299] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the inactive duration occurs during the response duration.

[0300] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the control information indicates an offset, and wherein the offset is indicative of a start of the active duration.

[0301] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the offset is relative to an end of the common active duration.

[0302] Aspect 9: The method of any of Aspects 7-8, wherein the offset is based on a length of the active duration.

[0303] Aspect 10: The method of any of Aspects 7-9, wherein the offset is based on a quantity of active durations for the discontinuous communication cycle.

[0304] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the quantity of active durations is based on the response duration and a length of the active duration.

[0305] Aspect 12: The method of any of Aspects 7-11, wherein the offset is based on a minimum offset supported by the first network entity.

[0306] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the minimum offset is based on at least one of: a device type of the first network entity or a message type of the first message.

[0307] Aspect 14: The method of any of Aspects 7-13, wherein the offset is based on an identifier of the first network entity.

[0308] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on the set of bits.

[0309] Aspect 16: The method of Aspect 14, wherein the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on a first subset of one or more bits from the set of bits.

[0310] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the active duration is associated with a set of radio resources, wherein the set of radio resources includes a plurality of radio resources, wherein a shift is based on a second subset of one or more bits from the set of bits, and wherein communicating the second message comprises: communicating the second message using a subset of one or more radio resources from the set of radio resources, and wherein the subset of one or more radio resources is indicated by the shift.

[0311] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the set of radio resources includes a set of time domain resources, wherein the set of time domain resources includes a plurality of time domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more time domain resources from the set of time domain resources, and wherein the shift includes a time domain shift indicative of the subset of one or more time domain resources.

[0312] Aspect 19: The method of Aspect 18, wherein the subset of one or more time domain resources is based on a quantity of time domain segments within the active duration and a time domain allocation for the second message.

[0313] Aspect 20: The method of any of Aspects 17-19, wherein the set of radio resources includes a set of frequency domain resources, wherein the set of frequency domain resources includes a plurality of frequency domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more frequency domain resources from the set of frequency domain resources, and wherein the shift includes a frequency domain shift indicative of the subset of one or more frequency domain resources.

[0314] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein the subset of one or more frequency domain resources is based on a quantity of frequency domain segments within the active duration and a frequency domain allocation for the second message.

[0315] Aspect 22: The method of any of Aspects 1-21, wherein the first message includes at least one of: an inventory trigger message, or a command message.

[0316] Aspect 23: The method of any of Aspects 1-22, wherein the active duration is based on at least one of: a device type of the first network entity or a message type of the first message.

[0317] Aspect 24: The method of any of Aspects 1-23, wherein communicating the second message comprises: transmitting the second message.

[0318] Aspect 25: The method of any of Aspects 1-24, wherein communicating the second message comprises: receiving the second message.

[0319] Aspect 26: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; and communicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.

[0320] Aspect 27: The method of Aspect 26, wherein the first network entity is a reader, wherein the second network entity is an ambient Internet of things device, and wherein the plurality of network entities includes a plurality of ambient Internet of things devices.

[0321] Aspect 28: The method of any of Aspects 26-27, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein transmitting the first message comprises: transmitting the first message during the common active duration.

[0322] Aspect 29: The method of any of Aspects 26-28, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.

[0323] Aspect 30: The method of any of Aspects 26-29, wherein the control information indicates an inactive duration for the second network entity, wherein the inactive duration indicates a time during which the second network entity is to operate in a reduced power mode.

[0324] Aspect 31: The method of Aspect 30, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the inactive duration occurs during the response duration.

[0325] Aspect 32: The method of any of Aspects 26-31, wherein the control information indicates an offset, and wherein the offset is indicative of a start of the active duration.

[0326] Aspect 33: The method of Aspect 32, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the offset is relative to an end of the common active duration.

[0327] Aspect 34: The method of any of Aspects 32-33, wherein the offset is based on a length of the active duration.

[0328] Aspect 35: The method of any of Aspects 32-34, wherein the offset is based on a quantity of active durations included in the discontinuous communication cycle.

[0329] Aspect 36: The method of Aspect 35, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the quantity of active durations is based on the response duration and a length of the active duration.

[0330] Aspect 37: The method of any of Aspects 32-36, wherein the offset is based on a minimum offset supported by the second network entity.

[0331] Aspect 38: The method of Aspect 37, wherein the minimum offset is based on at least one of: a device type of the second network entity, or a message type of the first message.

[0332] Aspect 39: The method of any of Aspects 32-38, wherein the offset is based on an identifier of the second network entity.

[0333] Aspect 40: The method of Aspect 39, wherein the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on the set of bits.

[0334] Aspect 41: The method of Aspect 39, wherein the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on a first subset of one or more bits from the set of bits.

[0335] Aspect 42: The method of Aspect 41, wherein the active duration is associated with a set of radio resources, wherein the set of radio resources includes a plurality of radio resources, wherein a shift is based on a second subset of one or more bits from the set of bits, and wherein communicating the second message comprises: communicating the second message using a  subset of one or more radio resources from the set of radio resources, and wherein the subset of one or more radio resources is indicated by the shift.

[0336] Aspect 43: The method of Aspect 42, wherein the set of radio resources includes a set of time domain resources, wherein the set of time domain resources includes a plurality of time domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more time domain resources from the set of time domain resources, and wherein the shift includes a time domain shift indicative of the subset of one or more time domain resources.

[0337] Aspect 44: The method of Aspect 43, wherein the subset of one or more time domain resources is based on a quantity of time domain segments within the active duration and a time domain allocation for the second message.

[0338] Aspect 45: The method of any of Aspects 42-44, wherein the set of radio resources includes a set of frequency domain resources, wherein the set of frequency domain resources includes a plurality of frequency domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more frequency domain resources from the set of frequency domain resources, and wherein the shift includes a frequency domain shift indicative of the subset of one or more frequency domain resources.

[0339] Aspect 46: The method of Aspect 45, wherein the subset of one or more frequency domain resources is based on a quantity of frequency domain segments within the active duration and a frequency domain allocation for the second message.

[0340] Aspect 47: The method of any of Aspects 26-46, wherein the first message includes at least one of: an inventory trigger message, or a command message.

[0341] Aspect 48: The method of any of Aspects 26-47, wherein the active duration is based on at least one of: a device type of the second network entity or a message type of the first message.

[0342] Aspect 49: The method of any of Aspects 26-48, wherein communicating the second message comprises: transmitting the second message.

[0343] Aspect 50: The method of any of Aspects 26-49, wherein communicating the second message comprises: receiving the second message.

[0344] Aspect 51: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-50.

[0345] Aspect 52: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-50.

[0346] Aspect 53: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-50.

[0347] Aspect 54: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-50.

[0348] Aspect 55: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-50.

[0349] Aspect 56: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-50.

[0350] Aspect 57: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-50.

[0351] The foregoing disclosure provides illustration and description but is neither exhaustive nor limiting of the scope of this disclosure. For example, various aspects and examples are disclosed herein, but this disclosure is not limited to the precise form in which such aspects and examples are described. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0352] As used herein, the term “component” shall be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “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, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. Systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to  perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0353] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0354] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, and / or measuring, among other examples. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) , and / or transmitting (such as transmitting information) , among other examples. As another example, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0355] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations do not limit the scope of the disclosure. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. 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 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” covers a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, 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) .

[0356] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” may include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” may include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” means “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the  like. Also, as used herein, the term “or” is inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . Further, “one or more” may be equivalent to “at least one. ”

[0357] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not limiting of the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A first network entity, comprising:a processing system configured to:receive a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; andcommunicate, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.2.The first network entity of claim 1, wherein the first network entity is an ambient Internet of things device and the plurality of network entities includes a plurality of ambient Internet of things devices.3.The first network entity of claim 1, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the processing system, to receive the first message, is configured to:receive the first message during the common active duration.4.The first network entity of claim 1, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.5.The first network entity of claim 1, wherein the control information indicates an inactive duration for the first network entity, wherein the inactive duration occurs during the discontinuous communication cycle, and wherein the processing system is configured to:operate, during the inactive duration, in a reduced power mode.6.The first network entity of claim 5, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the inactive duration occurs during the response duration.7.The first network entity of claim 1, wherein the control information indicates an offset, and wherein the offset is indicative of a start of the active duration.8.The first network entity of claim 7, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the offset is relative to an end of the common active duration.9.The first network entity of claim 7, wherein the offset is based on a length of the active duration.10.The first network entity of claim 7, wherein the offset is based on a quantity of active durations for the discontinuous communication cycle.11.The first network entity of claim 10, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the quantity of active durations is based on the response duration and a length of the active duration.12.The first network entity of claim 7, wherein the offset is based on a minimum offset supported by the first network entity.13.The first network entity of claim 12, wherein the minimum offset is based on at least one of: a device type of the first network entity or a message type of the first message.14.The first network entity of claim 7, wherein the offset is based on an identifier of the first network entity.15.The first network entity of claim 14, wherein the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on the set of bits.16.The first network entity of claim 14, wherein the identifier includes a set of bits, wherein the set of bits includes a plurality of bits, and wherein the offset is based on a first subset of one or more bits from the set of bits.17.The first network entity of claim 16, wherein the active duration is associated with a set of radio resources, wherein the set of radio resources includes a plurality of radio resources, wherein a shift is based on a second subset of one or more bits from the set of bits, and wherein the processing system, to communicate the second message, is configured to:communicate the second message using a subset of one or more radio resources from the set of radio resources, and wherein the subset of one or more radio resources is indicated by the shift.18.The first network entity of claim 17, wherein the set of radio resources includes a set of time domain resources, wherein the set of time domain resources includes a plurality of time domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more time domain resources from the set of time domain resources, and wherein the shift includes a time domain shift indicative of the subset of one or more time domain resources.19.The first network entity of claim 18, wherein the subset of one or more time domain resources is based on a quantity of time domain segments within the active duration and a time domain allocation for the second message.20.The first network entity of claim 17, wherein the set of radio resources includes a set of frequency domain resources, wherein the set of frequency domain resources includes a plurality of frequency domain resources, wherein the subset of one or more radio resources includes a subset of one or more frequency domain resources from the set of frequency domain resources, and wherein the shift includes a frequency domain shift indicative of the subset of one or more frequency domain resources.21.The first network entity of claim 20, wherein the subset of one or more frequency domain resources is based on a quantity of frequency domain segments within the active duration and a frequency domain allocation for the second message.22.The first network entity of claim 1, wherein the active duration is based on at least one of:a device type of the first network entity or a message type of the first message.23.A first network entity, comprising:a processing system configured to:transmit a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; andcommunicate, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.24.The first network entity of claim 23, wherein the control information indicates a common active duration for the discontinuous communication cycle, and wherein the processing system, to transmit the first message, is configured to:transmit the first message during the common active duration.25.The first network entity of claim 23, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.26.The first network entity of claim 23, wherein the control information indicates an inactive duration for the second network entity, wherein the inactive duration indicates a time during which the second network entity is to operate in a reduced power mode.27.The first network entity of claim 26, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the inactive duration occurs during the response duration.28.The first network entity of claim 23, wherein the control information indicates an offset, and wherein the offset is indicative of a start of the active duration.29.A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising:receiving a first message intended for a plurality of network entities including the first network entity, wherein the first message includes control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; andcommunicating, based on the first message and during an active duration indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.30.The method of claim 29, wherein the first message is associated with a response duration, and wherein the active duration occurs during the response duration.31.The method of claim 29, wherein the control information indicates an inactive duration for the first network entity, wherein the inactive duration occurs during the discontinuous communication cycle, and the method further comprising:operating, during the inactive duration, in a reduced power mode.32.A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising:transmitting a first message intended for a plurality of network entities, the first message including control information indicative of a discontinuous communication cycle for the plurality of network entities, wherein the discontinuous communication cycle includes at least one of a discontinuous transmission cycle or a discontinuous reception cycle; andcommunicating, based on the first message and from a second network entity from the plurality of network entities and during an active duration for the second network entity indicated by the discontinuous communication cycle, a second message.33.The method of claim 32, wherein the first network entity is a reader, wherein the second network entity is an ambient Internet of things device, and wherein the plurality of network entities includes a plurality of ambient Internet of things devices.34.The method of claim 32, wherein communicating the second message comprises:transmitting the second message.35.The method of claim 32, wherein communicating the second message comprises:receiving the second message.

Citation Information

Patent Citations

  • Reference signal and early termination in a wireless communication system

    CN112868257A

  • Systems and methods for UE-specific notification with beamforming

    CN116097771A

  • Techniques for reducing false paging reception

    US20210258916A1

  • Channel State Information Report for Multicast and Broadcast Services

    US20220159417A1