Device assists reader for configuration or scheduling

The device-assisted reader mechanism in wireless communication systems optimizes resource configuration based on waiting data and power headroom, addressing inefficiencies in 5G NR by enhancing data transmission efficiency through dynamic adjustments.

WO2026060580A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26QUALCOMM INC +3
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-19
Publication Date
2026-03-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly 5G NR, face challenges in efficiently configuring resources for timely data transmission, especially in scenarios involving devices with varying power headroom and latency requirements.

Method used

A device-assisted reader mechanism is introduced, where a reader configures resources based on waiting data information and power headroom, allowing for dynamic adjustments through physical device-to-reader channel (PDRCH) transmissions and resource configurations, including delta resources to optimize data transmission.

Benefits of technology

This approach enables more timely and efficient data transmission by providing a more suitable resource configuration, utilizing less than ten bits of assisting information, thereby improving communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119570_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119570_26032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatus, methods, and computer program products for wireless communication are provided. An example method may include transmitting, to a device, a command to the device. The example method may further include receiving, from the device, a first physical device to reader channel (PDRCH) transmission that includes waiting data information for the device. The example method may further include transmitting, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. The example method may further include receiving, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICE ASSISTS READER FOR CONFIGURATION OR SCHEDULINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication systems with device to reader transmissions.

[0002] INTRODUCTION

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

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

[0005] BRIEF SUMMARY

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

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a reader, such as a user equipment (UE) or a network node, are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to (e.g., cause the UE or the network node to) transmit, to a device, a command to the device. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from the device, a first physical device to reader channel (PDRCH) transmission that includes waiting data information for the device. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration.

[0008] In another aspect of the disclosure, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit, to the device,  a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources.

[0009] In another aspect of the disclosure, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom.

[0010] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0012] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0017] FIG. 4 is a diagram illustrating an example radio frequency identification (RFID) system, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 5A is a diagram illustrating an example implementation of zero power internet of things (IoT) (ZP IoT) device communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 5B is a diagram illustrating another example implementation of ZP IoT communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 6 is a diagram illustrating example communications between a reader and a device, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of indicating waiting data information, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of remaining latency budget of waiting data and an associated threshold, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of different ways of providing reconfiguration based on remaining latency budget of waiting data being below a threshold, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 10 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 11 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 12 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity, in accordance with various aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0029] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some  instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0030] Aspects provided herein may enable a device to assist a reader in configuring resources for the device by providing assisting information (or assistance information) that may be much smaller than uplink control information (UCI) or an uplink report. With the assisting information, which may be less than ten bits in some examples, the reader may be able to provide a more suitable resource configuration for devices so that data may be transmitted by the device in a more timely way.

[0031] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0032] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof. One or more processors in the processing system may execute software to cause a device that includes the one or  more processors to perform the various functionality described throughout this disclosure.

[0033] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer (e.g., transitory or non-transitory medium that may be accessed by computer) .

[0034] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers,  modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0035] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0036] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0037] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the  disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0038] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0039] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0040] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane  (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0041] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0042] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0043] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) .  For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0044] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0045] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0046] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify  that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0047] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0048] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0049] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0050] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0051] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0052] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming.  The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0053] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0054] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the  LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0055] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in  a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0056] In some aspects, the UE 104 or the base station 102 may be in communication with a tag 142. In some aspects, the term “tag” may refer to a wireless device that may support ambient powered transmission, support energy harvesting, support passive transmission, support backscatter transmission, or the like. In some aspects, a “tag” may also be referred to as a passive UE, passive devices, ambient Internet of Things (IoT) (A-IoT) (which may also be referred to as passive IoT) device, an energy harvesting device, a semi-passive device, or other similar devices in any shape or form. In some instances, the “tag” may be referred to as a “device” and the UE / base station in communication with the tag may be referred to as a “reader. ”

[0057] Referring again to FIG. 1, in some aspects, the UE 104 or the base station 102 may include a configuration component 198. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to a device, a command to the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a first physical device to reader channel (PDRCH) transmission that includes waiting data information for the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to  transmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom.

[0058] Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0059] As described herein, a node (which may be referred to as a node, a network node, a network entity, or a wireless node) may include, be, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein) , a UE (e.g., any UE described herein) , 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 node may be a UE. As another example, a network node may be a base station or network entity. As another example, a first network node may be configured to communicate with a second network node or a third network node. In one aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a UE. In another aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network nodes may be different relative to these examples. 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 node. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node. 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 node is configured to receive information from a second network node) , 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 node is configured to receive information from a second network node, the first network node 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 the second network node 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.

[0060] 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 node may be described as being configured to transmit information to a second network node. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the first network node is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network node. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the second network node is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network node.

[0061] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot  format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0062] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0063] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0064] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14  symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0065] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0066] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0067] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a  physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0068] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0069] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0070] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2  includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0071] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal  and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0072] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0073] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0074] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity  protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0075] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0076] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0077] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0078] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with configuration component 198 of FIG. 1.

[0079] In addition to higher capability devices, wireless communication may support reduced capability (RedCap) devices. Among others, examples of higher capability devices include premium smartphones, vehicle to everything (V2X) devices, ultra-reliable low latency communications (URLLC) devices, eMBB devices, etc. Among other examples, reduced capability devices may include wearables (e.g., smart watches, augmented reality glasses, virtual reality glasses, health and medical monitoring devices, etc. ) ,  industrial wireless sensor networks (IWSN) (e.g., pressure sensors, humidity sensors, motion sensors, thermal sensors, accelerometers, actuators, etc. ) , surveillance cameras, low-end smartphones, etc. For example, NR communication systems may support both higher capability devices and reduced capability devices. A reduced capability device may be referred to as an NR light device, a low-tier device, a lower tier device, etc. Reduced capability UEs may communicate based on various types of wireless communication. For example, smart wearables may transmit or receive communication based on low power wide area (LPWA)  / mMTC, relaxed IoT devices may transmit or receive communication based on URLLC, sensors / cameras may transmit or receive communication based on eMBB, etc.

[0080] Devices with a lower capability than reduced capability devices including lower power consumption and a less complicated structure may be included in wireless communication systems. In some wireless communication systems, passive wireless devices such as zero-power passive IoT wireless devices may be included. Such passive wireless devices may be without active RF components and may perform transmissions based on backscatter communication and reception based on envelope detection or an envelope detector. Backscatter communication may modulate information on an incoming RF signal (which may be a carrier wave that may carry communication between other devices) by an adaptation of antenna load impedance. A passive wireless device may be battery-less or battery assisted. For example, a passive wireless device may operate based on energy harvesting from an incoming radio wave with or without a battery as an additional power source. A passive wireless device may have low power consumption, such as between 1 microwatt to 1000 microwatts. Such passive wireless devices may be devices for inventory management, wireless sensors, or the like. Passive devices may use backscatter communication to communicate with another network entity, such as a base station.

[0081] Backscatter communication may enable radio frequency identification (RFID) . For example, a reader may send a continuous waveform signal and interrogate commands. An RF tag (which is a passive wireless device) may harvest energy from the continuous waveform signal and may respond to the interrogation by varying its input impedance (e.g., between conjugate match and strongly mismatched) , therefore modulating the backscattered signals. RFID is a rapidly growing technology impacting many industries due to its potential for inventory / asset management inside and outside warehouse, IoT, sustainable sensor networks in factories and / or  agriculture, and smart home. RFID may include small transponders, which may be referred to as tags, emitting an information-bearing signal upon receiving a signal. RFID may be operated without battery at low operational expenditures (OPEX) and may use small amount of resources. RFID may have use lower amount of maintenance and may have a long life-cycle.

[0082] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example RFID system. As shown in FIG. 4, an RFID system may include a reader 402 and a tag 404. The reader 402 may transmit, through an antenna 406, an electromagnetic (EM) signal to the tag 404 through a forward link (FL) . The tag 404 may detect the EM signal from the reader 402, for example, through an envelope detector and reflect or scatter the EM signal it encounters through a backward link (BL) back to the reader 402. The reflected EM signal may be modulated by the tag 404 to include the backscatter data for the reader 402. The term “FL” may refer to a link from RF source to the tag. The term “RF source” may refer to a transmitter of a signal (e.g., a modulated signal or an unmodulated signal which may be referred to as a FL carrier wave in the form of a continuous wave to power up tag) to the tag which may reflect the signal into a backscatter wave. The term “BL” may refer to a link from the tag to a reader. The term “reader” may refer to a receiver of the backscatter wave. On the FL, there may be FL data such as FL information, which may be commands, acknowledgment (ACK) , negative acknowledgment (NACK) , or the like. On the BL, there may be BL data such as BL information, which may be ACK / NACK, data from the tag, or the like. As used herein, the term “tag” may be used to refer to various types of devices that use ambient power or received RF power to transmit a signal. A tag is one example of a device that may be configured to perform the aspects described herein, and the concepts are not limited to a tag. Such devices may be also referred to as supporting ambient powered transmission, supporting energy harvesting, supporting passive transmission, supporting backscatter transmission, passive UE, passive devices, or the like. In some aspects, ambient IoT (which may also be referred to as passive IoT) (A-IoT) may be useful for supporting ultra-low complexity and ultra-low power devices, providing complexity and power consumption orders of magnitude lower than other types of IoT.

[0083] FIG. 5A is a diagram 500 illustrating an example implementation of zero power IoT (ZP IoT) communication. As shown in FIG. 5A, a network node 502 may directly communicate with a tag 504 through DL and UL communication. FIG. 5B is a  diagram 550 illustrating another example implementation of ZP IoT communication. As shown in FIG. 5B, a network node 552 may communicate with a tag 554 through a UE 556. The UE 556 may work as a relay between the network node 552 and the tag 554. That is, the network node 552 may communicate with the UE 556 via the Uu interface (a wireless interface that connects the UE 556 to the network node 552) , and the UE 556 may communicate with the tag 554 via the FL link and the BL link.

[0084] Usage of LP wake up radio (WUR) may reduce total power consumption because an unnecessary awake time of the more power consuming MR may be avoided. Usage of LP WUR may also reduce total latency. Because the LP WUR consumes low power, it may allow frequent WUS monitoring, reducing average latency (e.g., less average latency compared to waking up MR less frequently) . Example performance metrics for LP WUR may include WUR power consumption (which may be lower than sleep power of MR to enable extended operation) . Example performance metrics for LP WUR may include sensitivity where higher sensitivity enables better coverage. Power hungry blocks may be avoided for low power operation, resulting in poor sensitivity and potential coverage mismatch between of WUR and MR. Therefore, sensitivity at the LP WUR may be a performance metric. Example performance metrics for LP WUR may also include data rate, false alarm or false wake up probability (false wake up may result in more power consumption) , miss detection probability (miss detection may lead to poor reliability and increased delay) , and MR wake-up time (which is correlated to overall latency) .

[0085] Example waveforms used for LP WUR signals, such as LP WUS or LP reference signal (RS) , such as LP-SS, may include OFDM-based waveforms where the receiver may process the WUS at baseband and may reuse MR component to receive the LP WUS or on-off keying (OOK) based waveform where the receiver uses an envelope detector, which may enable a LP WUR that is completely separate from the MR and a larger power saving. OOK may be a modulation scheme of keying a sinusoidal carrier signal on and off with a unipolar binary signal (two level amplitude keying where a first amplitude represents on and a second amplitude represents off) .

[0086] LP WUS may be used for paging reception and may be associated with a paging early indication. To enable a LP WUR at a wireless device to perform radio resource management, time or frequency (T / F) tracking, and resynchronization, aspects provided herein may provide LP RS. The wireless device may use such a LP RS in a variety of different configurations. For example, if the LP WUR supports OOK  waveform and the LP WUR bandwidth is less than or equal to 5 MHz with a noise figure around 7 decibels, LP RS may be based on OOK for T / F synchronization and the LP RS may be based on OOK waveform. As another example, if the LP WUR supports OOK waveform and the LP WUR bandwidth is approximately 1 MHz with a noise figure approximately 5 decibels, LP RS may be used if minimum coupling loss (MCL) is 164 decibels or less. MCL may be the minimum distance loss including antenna gain measured between antenna connectors. In another example, if the LP WUR supports OOK waveform and the LP WUR bandwidth is approximately 5 MHz with a noise figure approximately 5 decibels, the wireless device might be able to not use LP RS to satisfy a MCL of 140 decibels. As used herein, the term “LP RS” may refer to a signal received via a LP WUR that is used for T / F tracking and radio resource management. LP RS may be carried on LP RS resources (which may be arranged as LP RS resource sets) . The term “LP WUS” may refer to a signal received via a LP WUR that is used for waking up the MR and may be associated with a paging early indication, an idle discontinuous reception (DRX) cycle (e.g., associated with paging monitoring occasions) , wakeup monitoring occasions associated with a connected-mode DRX cycle, or the like. In some aspects, the term “monitoring occasion” may refer to a configured time occasion where a UE is configured to monitor a transmission. In some aspects, a low power wakeup receiver may be referred to as a low power wakeup radio and a main receiver may be referred to as a main radio, and vice versa. As described herein, reference to a radio may include reference to a radio, a receiver, or a transceiver; and vice versa. For example, a low power receiver may also be referred to as a low power radio, a low power transceiver, or the like. As another example, a main receiver may also be referred to as a main radio, a main transceiver, or the like. As another example, a main radio may also be referred to as a main receiver, a main transceiver, or the like. The term “power state” may refer to a power state of a main radio. For example, the main radio may wake up from a sleep state, an off state, or another state where the main radio is configured to refrain from receiving or transmitting some (or all) communications to save power to an on state or an awake state.

[0087] In some aspects, LP WUS may be a coded control signal that may be based on polar coding other types of coding. In some aspects, LP WUS may be a sequence based signal (e.g., based on discrete Fourier transform, Gold, amplitude shift keying (ASK) , phase shift keying (PSK) , pulse position modulation (PPM) , pulse width modulation  (PWM) , pulse amplitude modulation (PAM) , Walsh, m-seq, Zadoff, Reed Solomon, or the like) . In some aspects, the LP WUS may be a time-domain sequence based signal which may be based on modulating the time domain signal / waveform with a sequence. In some aspects, LP WUS may be an on-off keying (OOK) based waveform signal where the waveform may be OFDM and based on modulating the time domain signal / waveform with low and high voltage signals. In some aspects, the LP RS may be a sequence based signal (e.g., based on DFT, Gold, ASK, PSK, PPM, PWM, PAM, Walsh, m-seq, Zadoff, Reed Solomon, or the like) . In some aspects, the LP RS may be a time-domain sequence based signal which may be based on modulating the time domain signal with a sequence of complex numbers / parameters / coefficients. In some aspects, LP RS may be an on-off keying (OOK) based waveform signal where the waveform may be OFDM and based on modulating the time domain signal / waveform with low and high voltage signals.

[0088] In some aspects, there may be a subtype of LP RS used for synchronization. The subtype of LP RS may be a sequence based signal. In some aspects, the subtype of LP RS may be a time-domain sequence based signal which may be based on modulating the time domain signal with a sequence of complex numbers / parameters / coefficients. In some aspects, the subtype of LP RS may be an on-off keying (OOK) based waveform signal where the waveform may be OFDM, DFT-s-OFDM, or single carrier QAM (SC-QAM) and based on modulating the time domain signal / waveform with low and high voltage signals.

[0089] For inventory traffic, inventory can be modeled as reading an estimated number of tags per second. For example, in an automobile factory, a reader may read approximately 100 tags per second, with 1300 readers deployed to cover 600,000 square meters. and approximately 800,000 tags in total. Inventory rounds (e.g., read, which may be query of the tags, may be periodic or on-demand) . For example, in a retail set-up, inventory goods may be read every 15 mins, or when initiated on-demand. In addition, there may be a latency to meet in completing an inventory round (e.g., one second in automated warehousing) .

[0090] A PDRCH transmission may carry layer 1 (L1) , which may be the physical layer, device to reader (D2R) control information and the PDRCH transmission may carry a response from a device to a reader in response to a query command. Uplink control information (UCI) may not be applicable for D2R mechanism, i.e., CSI report, HARQ-ACK, RLR may be not supported. Therefore, in some wireless  communication systems, the reader may not know the following information before scheduling FL and BL: (1) channel state such as radio quality between reader and device (e.g., reader does not know which modulation is more suitable, i.e., OOK-1 or OOK-4 (M = 1, 2, 4, 8) ) , (2) whether there is still data waiting to transmit at the device, (3) the data is approaching to end of latency budget, (4) , how much data is waiting at the device and how much resource would be used to transmit the data, (5) whether the device has any power headroom. Without these information, the reader may not configure (e.g., dynamically update configuration for) the device with a suitable amount of resources and the previously scheduled resources or power may be unsuitable. Aspects provided herein may enable a device to assist a reader in configuring resources for the device by providing assisting information that may be much smaller than UCI or uplink report. With the assisting information that may be less than ten bits in some examples, the reader may be able to provide more suitable resource configuration for devices so that data may be transmitted timely by the device.

[0091] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating example communications between a reader 602 and a device 604, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 6, the reader 602 may transmit a resource configuration 606 to the device 604 where the resource configuration 606 may be an initial resource configuration. Subsequently, the reader 602 may transmit an inventory command 608 to request a response from the device 604. Based on reception of the inventory command 608, the device 604 may respond with a PDRCH transmission 610. In some aspects, the PDRCH transmission 610 may include waiting data information. In some aspects, based on the waiting data information (e.g., 640) , the reader 602 may transmit a subsequent resource configuration 612 to the device 604. After receiving the subsequent resource configuration 612, the device may transmit a subsequent PDRCH transmission 614 to the reader 602 (e.g., as a response to a different inventory command) .

[0092] As used herein, the term “waiting data information” may refer to information indicating waiting data volume (e.g., 620) or remaining waiting data latency budget (e.g., 630) (which may also be referred to as “maximum remaining data latency information” ) . The waiting data volume may be how much data is waiting at a tag and the maximum remaining data latency information may be how much time the device has left to transmit the data while meeting latency specification for the device. The  waiting data information may indicate waiting data volume or remaining waiting data latency budget in a small number of bits, such as less than ten bits. By way of example, the waiting data information may include two bits that indicate waiting data volume. The two bits may be used to indicate four different load states where a heavy load state (e.g., which means that there are waiting data above a first threshold) , a medium load state (e.g., which means that there are waiting data below the first threshold and above a second threshold) , a light load state (e.g., which means that there are waiting data below the second threshold and above a third threshold) , or a slight load state (e.g., which means that there are waiting data below the third threshold) , may be represented by the two bits. By way of example, if the reader receives the two bits (e.g., 00) indicating a heavy load state, the reader may substantially increase (e.g., based on a defined amount or ratio, such as double) amount of resources configured for the device in a subsequent resource configuration (e.g., 612) . If the reader receives the two bits (e.g., 01) indicating a medium load state, the reader may mildly increase (e.g., based on a different defined amount or ratio, such as 50%more) amount of resources configured for the device in a subsequent resource configuration (e.g., 612) . If the reader receives the two bits (e.g., 10) indicating a light load state, the reader may slightly increase (e.g., based on a different defined amount or ratio, such as 25%more) amount of resources configured for the device in a subsequent resource configuration (e.g., 612) . If the reader receives the two bits (e.g., 11) indicating a slight load state, the reader may not increase the amount of resources configured for the device in a subsequent resource configuration (e.g., 612) .

[0093] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of indicating waiting data information, in accordance with various aspects of the present disclosure. In a first example 710, the waiting data information 716 may be included in a postamble 714 (as part of or separate from the PDRCH transmission) of the PDRCH transmission 712 (e.g., at the end of the PDRCH transmission 712) . In a second example 720, the waiting data information 726 may be included in a midamble 724 (as part of or separate from the PDRCH transmission) of the PDRCH transmission 722 (e.g., at the middle of the PDRCH transmission 722) . In a third example 730, the waiting data information 736 may be included in a midamble 734 (as part of or separate from the PDRCH transmission) of the PDRCH transmission 732 (e.g., at the middle of the PDRCH transmission 732) .

[0094] Referring back to FIG. 6, in some aspects, the waiting data information includes information indicating the maximum remaining latency of waiting data to reader 612 for reconfiguration in the subsequent resource configuration 612. In some aspects, the waiting data information may represent an urgency. For example, if the remaining time is smaller than a configured threshold (e.g., configured by the reader 602 via radio resource control, medium access control (MAC) control element (MAC-CE) , or L1 control information) , the device 604 may report remaining latency to the reader 602 and the reader 602 may configure the subsequent resource configuration 612 accordingly. In some aspects, the waiting data information may include (e.g., or may be) one bit that represents whether the remaining latency budget of waiting data is lower than the configured threshold or not. FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example of remaining latency budget of waiting data and an associated threshold, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 8, the remaining latency budget of waiting data 814 may be lower than a threshold 816 after time 812 has passed. Referring back to FIG. 6, based on the remaining latency budget of waiting data being lower than a threshold, the reader 602 may configure the subsequent resource configuration 612 for the device 604 accordingly in a variety of different ways. FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of different ways of providing reconfiguration based on remaining latency budget of waiting data being below a threshold, in accordance with various aspects of the present disclosure. As an first example, as illustrated in FIG. 9, the first configured resources 910 may be the amount of resources configured in the initial resource configuration 606 and the addition resources 920 may be the amount of amount of resources configured in the subsequent resource configuration 612. Therefore, the subsequent resource configuration 612 may include more resources than the initial resource configuration 606. By configuring more resources, the device 604 may be able to finish transmission in a shorter duration. As a second example, as illustrated in FIG. 9, the resources 930 may be configured in the first resource configuration 606 and earlier resources 940 may be configured in the subsequent resource configuration 612. In other words, based on the remaining latency budget of waiting data being lower than a threshold, reader reconfigures an earlier BL transmit occasion to avoid exceeding the specific latency.

[0095] In some aspects, instead of or in addition to using waiting data information, the reader 602 may configure the subsequent resource configuration 612 based on other  information. In some aspects, the initial resource configuration 606 may include both a set of configured resources A and a set of delta resources Δ (e.g., 650) . The set of delta resources Δ that the device 604 may use for transmitting waiting data if the device 604 cannot transmit all of the waiting data in the set of configured resources A. Therefore, the device 604 would use the set of configured resources A first, then use the set of delta resources Δ. Based on the PDRCH transmission 610 uses at least a portion of the set of delta resources Δ (e.g., 660) , the reader 602 may configure additional resources (at 670) in the subsequent resource configuration 612. In some aspects, the reader 602 may be able to determine the amount of additional resources to be configured in the subsequent resource configuration 612 based on the amount of resources used by the device 604 in the PDRCH transmission 610. In some aspects, the amount of additional resources may be based on σ%times A, where σ%may be a percentage reported by the device 604. In some aspects, the device 604 may report σ%times A. In some aspects, if the set of delta resources Δ are exhausted in carrying the PDRCH transmission 610, the reader 602 may configure the additional resources in the subsequent resource configuration 612 based on an amount defined for this scenario (e.g., the amount may be more than the total amount of resources in both the set of configured resources A and the set of delta resources Δ) .

[0096] In some aspects, a powerhead room 616 may be reported by the device 604 to enable subsequent resource configuration or emitting power configuration 618 based on the powerhead room 616. In some aspects, the powerhead room 616 may represent whether there is (1) battery in the device or (2) the device can generate internal D2R signal other than D2R signal that modulates on the external backscatter signal. In some aspects, the powerhead room 616 may represent how much power is left at the device 604. The emitting power configuration 618 may be based on the powerhead room 616. For example, if a request reply is urgent from perspective of latency, and there is extra power headroom, the reader 602 may reconfigure power boosting for BL. As another example, if the reply is not urgent in latency, the reader 602 may configure less emitting power for BL. Adjusting power based on power headroom and interference may additional enable systematic performance optimization when there are multiple devices and readers.

[0097] In some aspects, the device 604 may report its processing capability to the reader 602 in advance so that the reader 602 may configure the initial resource configuration 606  or subsequent resource configuration based on the processing capability. In some aspects, the device 604 may report interference it encounters when receiving PRDCH (e.g., the inventory command) so that the reader 602 may configure the initial resource configuration 606 or subsequent resource configuration based on the interference. By way of example, the reader 602 may bypass the interfered time  / frequency resource for the future FL  / BL scheduling for the device. The interference may be reported in the form of reference signal received power, signal to noise and interference ratio, received signal strength indicator, or other metrics. In some aspects, the interference may be reported in a few bits that indicate whether the interference is higher than a first threshold, between different thresholds, or below a second threshold, or the like.

[0098] FIG. 10 is a flowchart 1000 of a method of wireless communication. The method may be performed by a reader (e.g., the UE 104, the base station 102, the reader 602; the apparatus 1304, the network entity 1402) .

[0099] At 1010, the reader may transmit, to a device, a command to the device. For example, the reader 602 may transmit, to a device, a command to the device. In some aspects, 1010 may be performed by configuration component 198.

[0100] At 1020, the reader may receive, from the device, a first PDRCH transmission that includes waiting data information for the device. For example, the reader 602 may receive, from the device 604, a first PDRCH transmission (e.g., 610) that includes waiting data information for the device. In some aspects, 1020 may be performed by configuration component 198. In some aspects, the waiting data information includes remaining data volume information (e.g., 620) . In some aspects, the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a postamble (e.g., 714) of the PDRCH transmission. In some aspects, the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a preamble (e.g., 734) of the PDRCH transmission. In some aspects, the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a midamble (e.g., 724) of the PDRCH transmission. In some aspects, the remaining data volume information is represented by a load state, and where the load state is represented by two bits that indicates one of: a heavy load, a medium load, a light load, or a slight load.

[0101] In some aspects, the waiting data information includes maximum remaining data latency information (e.g., 630) that represents a remaining time (e.g., 814) lower than a threshold. In some aspects, the reader may configure the threshold for the device, where the threshold is for trigger of report of the maximum remaining data latency  information. In some aspects, the maximum remaining data latency information is one bit that represented the remaining time is lower than the threshold, and the reader may configure, based on the remaining time is lower than the threshold, one or more additional resources for the device in the resource configuration.

[0102] In some aspects, the maximum remaining data latency information is one bit that represented the remaining time is lower than the threshold, and the reader may configure, based on the remaining time is lower than the threshold, an earlier transmission resource for the device in the resource configuration.

[0103] At 1030, the reader may transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. For example, the reader 602 may transmit, to the device, a resource configuration (e.g., 640) based on the waiting data information for the device. In some aspects, 1030 may be performed by configuration component 198.

[0104] In some aspects, the reader may receive, from the device, a processing capability, where the resource configuration is further based on the processing capability. In some aspects, receive, from the device, information of an interference associated with the device, where the resource configuration is further based on information of the interference associated with the device.

[0105] At 1040, the reader may receive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration. For example, the reader 602 may receive, from the device, a second PDRCH transmission (e.g., 614) based on the resource configuration. In some aspects, 1040 may be performed by configuration component 198.

[0106] FIG. 11 is a flowchart 1100 of a method of wireless communication. The method may be performed by a reader (e.g., the UE 104, the base station 102, the reader 602; the apparatus 1304, the network entity 1402) .

[0107] At 1110, the reader may transmit, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. For example, the reader 602 may transmit, to a device 604, a resource configuration (e.g., 606) , where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources (e.g., 650) . In some aspects, 1110 may be performed by configuration component 198.

[0108] At 1120, the reader may receive, from the device, a PDRCH transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta  resources. For example, the reader 602 may receive, from the device 604, a PDRCH transmission (e.g., 610) based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources (e.g., 660) . In some aspects, 1120 may be performed by configuration component 198. In some aspects, the set of delta resources is configured to be a percentage of resources after the first set of configured resources.

[0109] At 1130, the reader may transmit, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources. For example, the reader 602 may transmit, to the device, a updated resource configuration (e.g., 612) based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources (e.g., 670) than the first set of configured resources. In some aspects, 1130 may be performed by configuration component 198. In some aspects, the reader may receive, from the device, information of an interference associated with the device, where the updated resource configuration is further based on information of the interference associated with the device. In some aspects, the reader may receive, from the device, a processing capability, where the updated resource configuration is further based on the processing capability.

[0110] FIG. 12 is a flowchart 1200 of a method of wireless communication. The method may be performed by a reader (e.g., the UE 104, the base station 102, the reader 602; the apparatus 1304, the network entity 1402) .

[0111] At 1210, the reader may receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. For example, the reader 602 may receive, from a device 604, an indication of a current power headroom (e.g., 616) associated with the device. In some aspects, 1210 may be performed by configuration component 198.

[0112] At 1220, the reader may transmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom. For example, the reader 602 may transmit, to the device, an emitting power configuration (e.g., 618) based on the current power headroom. In some aspects, 1220 may be performed by configuration component 198. In some aspects, the reader may also receive, from the device, a PDRCH transmission based on the emitting power configuration. In some aspects, the emitting power configuration indicates power boosting based on a higher value of the current power  or indicates less emitting power based on a lower value of the current power. In some aspects, the reader may receive, from the device, information of an interference associated with the device, where the emitting power configuration is further based on information of the interference associated with the device.

[0113] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1304. The apparatus 1304 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus1304 may include at least one cellular baseband processor 1324 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1322 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1324 may include at least one on-chip memory 1324'. In some aspects, the apparatus 1304 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1320 and at least one application processor 1306 coupled to a secure digital (SD) card 1308 and a screen 1310. The application processor (s) 1306 may include on-chip memory 1306'. In some aspects, the apparatus 1304 may further include a Bluetooth module 1312, a WLAN module 1314, an SPS module 1316 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1318 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1326, a power supply 1330, and / or a camera 1332. The Bluetooth module 1312, the WLAN module 1314, and the SPS module 1316 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1312, the WLAN module 1314, and the SPS module 1316 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1380 for communication. The cellular baseband processor (s) 1324 communicates through the transceiver (s) 1322 via one or more antennas 1380 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1302. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 may each include a computer-readable medium  / memory 1324', 1306', respectively. The additional memory modules 1326 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1324', 1306', 1326 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by  the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306, causes the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1304 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, and in another configuration, the apparatus 1304 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1304.

[0114] As discussed supra, the configuration component 198 may be configured to transmit, to a device, a command to the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a first physical device to reader channel (PDRCH) transmission that includes waiting data information for the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. In some aspects,  the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom. The configuration component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1324, the application processor (s) 1306, or both the cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1304 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for transmitting, to a device, a command to the device. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, a first PDRCH transmission that includes waiting data information for the device. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for transmitting, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for configuring the threshold for the device, where the threshold is for trigger of report of the maximum remaining data latency information. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for configuring, based on the remaining time is lower than the threshold, one or more additional resources for the device in the resource configuration. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for configuring, based on the remaining time is lower than the threshold, an earlier transmission resource for the device in the resource configuration. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, a processing capability, where the resource configuration is further based on the processing capability. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, information of an interference associated with the device, where the resource configuration is further based on information of the interference associated with the device. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for transmitting, to a device, a resource configuration, where the  resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, a PDRCH transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for transmitting, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, a processing capability, where the updated resource configuration is further based on the processing capability. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, information of an interference associated with the device, where the updated resource configuration is further based on information of the interference associated with the device. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for transmitting, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, a PDRCH transmission based on the emitting power configuration. In some aspects, the apparatus 1304 may include means for receiving, from the device, information of an interference associated with the device, where the emitting power configuration is further based on information of the interference associated with the device. The means may be the component 198 of the apparatus 1304 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1304 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0115] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1402. The network entity 1402 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1402 may include at least one of a CU 1410, a DU 1430, or an RU 1440. For example, depending on the layer functionality handled by the component 198, the network entity 1402 may include the CU 1410; both the CU 1410 and the DU 1430; each of the CU 1410, the DU 1430,  and the RU 1440; the DU 1430; both the DU 1430 and the RU 1440; or the RU 1440. The CU 1410 may include at least one CU processor 1412. The CU processor (s) 1412 may include on-chip memory 1412'. In some aspects, the CU 1410 may further include additional memory modules 1414 and a communications interface 1418. The CU 1410 communicates with the DU 1430 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1430 may include at least one DU processor 1432. The DU processor (s) 1432 may include on-chip memory 1432'. In some aspects, the DU 1430 may further include additional memory modules 1434 and a communications interface 1438. The DU 1430 communicates with the RU 1440 through a fronthaul link. The RU 1440 may include at least one RU processor 1442. The RU processor (s) 1442 may include on-chip memory 1442'. In some aspects, the RU 1440 may further include additional memory modules 1444, one or more transceivers 1446, antennas 1480, and a communications interface 1448. The RU 1440 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1412', 1432', 1442' and the additional memory modules 1414, 1434, 1444 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1412, 1432, 1442 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0116] As discussed supra, the configuration component 198 may be configured to transmit, to a device, a command to the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a first PDRCH transmission that includes waiting data information for the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from the device, a physical device to reader channel  (PDRCH) transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. In some aspects, the configuration component 198 may be configured to transmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom. The configuration component 198 may be within one or more processors of one or more of the CU 1410, DU 1430, and the RU 1440. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1402 may include a variety of components configured for various functions. In some aspects, the network entity 1402 may include means for transmitting, to a device, a command to the device. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, a first PDRCH transmission that includes waiting data information for the device. In some aspects, the network entity 1402 may include means for transmitting, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration. In some aspects, the network entity 1402 may include means for configuring the threshold for the device, where the threshold is for trigger of report of the maximum remaining data latency information. In some aspects, the network entity 1402 may include means for configuring, based on the remaining time is lower than the threshold, one or more additional resources for the device in the resource configuration. In some aspects, the network entity 1402 may include means for configuring, based on the remaining time is lower than the threshold, an earlier transmission resource for the device in the resource configuration. In some aspects,  the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, a processing capability, where the resource configuration is further based on the processing capability. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, information of an interference associated with the device, where the resource configuration is further based on information of the interference associated with the device. In some aspects, the network entity 1402 may include means for transmitting, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, a PDRCH transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources. In some aspects, the network entity 1402 may include means for transmitting, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, a processing capability, where the updated resource configuration is further based on the processing capability. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, information of an interference associated with the device, where the updated resource configuration is further based on information of the interference associated with the device. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device. In some aspects, the network entity 1402 may include means for transmitting, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, a PDRCH transmission based on the emitting power configuration. In some aspects, the network entity 1402 may include means for receiving, from the device, information of an interference associated with the device, where the emitting power configuration is further based on information of the interference associated with the device. The means may be the component 198 of the network entity 1402 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1402 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX  processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0117] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0118] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in  any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0119] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0120] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0121] Aspect 1 is an apparatus for wireless communication at a reader, including: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to: transmit, to a device, a command to the device; receive, from the device, a first physical device to reader channel (PDRCH) transmission that includes waiting data information for the device; transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information  for the device; and receive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration.

[0122] Aspect 2 is the apparatus of aspect 1, where the waiting data information includes remaining data volume information.

[0123] Aspect 3 is the apparatus of aspect 2, where the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a postamble of the PDRCH transmission.

[0124] Aspect 4 is the apparatus of aspect 2, where the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a preamble of the PDRCH transmission.

[0125] Aspect 5 is the apparatus of aspect 2, where the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a midamble of the PDRCH transmission.

[0126] Aspect 6 is the apparatus of any of aspects 2-5, where the remaining data volume information is represented by a load state, and where the load state is represented by two bits that indicates one of: a heavy load, a medium load, a light load, or a slight load.

[0127] Aspect 7 is the apparatus of any of aspects 1-6, where the waiting data information includes maximum remaining data latency information that represents a remaining time lower than a threshold.

[0128] Aspect 8 is the apparatus of aspect 7, where the at least one processor is further configured to: configure the threshold for the device, where the threshold is for trigger of report of the maximum remaining data latency information.

[0129] Aspect 9 is the apparatus of any of aspects 7-8, where the maximum remaining data latency information is one bit that represented the remaining time is lower than the threshold, and where the at least one processor is further configured to: configure, based on the remaining time is lower than the threshold, one or more additional resources for the device in the resource configuration.

[0130] Aspect 10 is the apparatus of any of aspects 7-9, where the maximum remaining data latency information is one bit that represented the remaining time is lower than the threshold, and where the at least one processor is further configured to: configure, based on the remaining time is lower than the threshold, an earlier transmission resource for the device in the resource configuration.

[0131] Aspect 11 is the apparatus of any of aspects 1-10, where the at least one processor is further configured to: receive, from the device, a processing capability, where the resource configuration is further based on the processing capability.

[0132] Aspect 12 is the apparatus of any of aspects 1-11, where the at least one processor is further configured to: receive, from the device, information for an interference associated with the device, where the resource configuration is further based on the information of the interference associated with the device.

[0133] Aspect 13 is an apparatus for wireless communication at a reader, including: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to: transmit, to a device, a resource configuration, where the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources; receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources; and transmit, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, where the updated resource configuration includes a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources.

[0134] Aspect 14 is the apparatus of any of aspects 1-13, where the set of delta resources is configured to be a percentage of resources after the first set of configured resources.

[0135] Aspect 15 is the apparatus of any of aspects 1-14, where the at least one processor is further configured to: receive, from the device, a processing capability, where the updated resource configuration is further based on the processing capability.

[0136] Aspect 16 is the apparatus of any of aspects 1-15, where the at least one processor is further configured to: receive, from the device, information for an interference associated with the device, where the updated resource configuration is further based on the information of the interference associated with the device.

[0137] Aspect 17 is an apparatus for wireless communication at a reader, including: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to: receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device; and transmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom.

[0138] Aspect 18 is the apparatus of any of aspects 1-17, where the at least one processor is further configured to: receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the emitting power configuration.

[0139] Aspect 19 is the apparatus of any of aspects 1-18, where the emitting power configuration indicates power boosting based on a higher value of the current power or indicates less emitting power based on a lower value of the current power.

[0140] Aspect 20 is the apparatus of any of aspects 1-19, where the at least one processor is further configured to: receive, from the device, information for an interference associated with the device, where the emitting power configuration is further based on the information of the interference associated with the device.

[0141] Aspect 21 is a method of wireless communication for implementing any of aspects 1 to 20.

[0142] Aspect 22 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 1 to 20.

[0143] Aspect 23 is an apparatus comprising means for implementing any of aspects 1 to 20.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a reader, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:transmit, to a device, a command to the device;receive, from the device, a first physical device to reader channel (PDRCH) transmission that comprises waiting data information for the device;transmit, to the device, a resource configuration based on the waiting data information for the device; andreceive, from the device, a second PDRCH transmission based on the resource configuration.2.The apparatus of claim 1, wherein the waiting data information comprises remaining data volume information.3.The apparatus of claim 2, wherein the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a postamble of the PDRCH transmission.4.The apparatus of claim 2, wherein the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a preamble of the PDRCH transmission.5.The apparatus of claim 2, wherein the PDRCH transmission includes the remaining data volume information in a midamble of the PDRCH transmission.6.The apparatus of claim 2, wherein the remaining data volume information is represented by a load state, and wherein the load state is represented by two bits that indicates one of: a heavy load, a medium load, a light load, or a slight load.7.The apparatus of claim 1, wherein the waiting data information comprises maximum remaining data latency information that represents a remaining time lower than a threshold.8.The apparatus of claim 7, wherein the at least one processor is further configured to:configure the threshold for the device, wherein the threshold is for trigger of report of the maximum remaining data latency information.9.The apparatus of claim 7, wherein the maximum remaining data latency information is one bit that represented the remaining time is lower than the threshold, and wherein the at least one processor is further configured to:configure, based on the remaining time is lower than the threshold, one or more additional resources for the device in the resource configuration.10.The apparatus of claim 7, wherein the maximum remaining data latency information is one bit that represented the remaining time is lower than the threshold, and wherein the at least one processor is further configured to:configure, based on the remaining time is lower than the threshold, an earlier transmission resource for the device in the resource configuration.11.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the device, a processing capability, wherein the resource configuration is further based on the processing capability.12.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the device, information for an interference associated with the device, wherein the resource configuration is further based on the information of the interference associated with the device.13.An apparatus for wireless communication at a reader, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:transmit, to a device, a resource configuration, wherein the resource configuration configures a first set of configured resources and a set of delta resources;receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the first set of configured resources and at least one resource of the set of delta resources; andtransmit, to the device, a updated resource configuration based on the PDRCH transmission being carried in the at least one resource of the set of delta resources, wherein the updated resource configuration comprises a second set of configured resources that includes more resources than the first set of configured resources.14.The apparatus of claim 13, wherein the set of delta resources is configured to be a percentage of resources after the first set of configured resources.15.The apparatus of claim 13, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the device, a processing capability, wherein the updated resource configuration is further based on the processing capability.16.The apparatus of claim 13, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the device, information for an interference associated with the device, wherein the updated resource configuration is further based on the information of the interference associated with the device.17.An apparatus for wireless communication at a reader, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:receive, from a device, an indication of a current power headroom associated with the device; andtransmit, to the device, an emitting power configuration based on the current power headroom.18.The apparatus of claim 17, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the device, a physical device to reader channel (PDRCH) transmission based on the emitting power configuration.19.The apparatus of claim 17, wherein the emitting power configuration indicates power boosting based on a higher value of the current power or indicates less emitting power based on a lower value of the current power.20.The apparatus of claim 17, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the device, information for an interference associated with the device, wherein the emitting power configuration is further based on the information of the interference associated with the device.

Citation Information

Patent Citations

  • Physical layer (PHY) security for passive internet of things (IOT) devices

    WO2023225929A1