Flexible resource configurations for interference reduction between devices

By configuring flexible resources and managing indications for UE and A-IoT devices, the network entity addresses interference issues, improving communication efficiency and coexistence in overlapping frequency scenarios.

WO2026064970A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-25
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

There is a need for improved coexistence and interference reduction between user equipment (UE) and ambient internet-of-things (A-IoT) devices, particularly in scenarios where they communicate with the same network entity using overlapping frequencies, leading to collisions and signal overlap.

Method used

A network entity configures flexible resources for both UE and A-IoT devices, with different configurations for uplink and downlink transmissions, and provides indications to manage resource usage, ensuring priority and reducing interference.

Benefits of technology

This approach effectively reduces interference by dynamically managing resource usage based on traffic priority and transmission needs, enhancing communication efficiency between UEs and A-IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121025_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121025_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems and techniques are provided for wireless communication by a network entity. For example, a network entity can transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE). The network entity can transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device. The network entity can transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FLEXIBLE RESOURCE CONFIGURATIONS FOR INTERFERENCE REDUCTION BETWEEN DEVICES

[0001] INTRODUCTION

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some implementations, examples are described for configuring a flexible resource for interference handling between an ambient internet-of-things (A-IoT) device and a user equipment (UE) .

[0003] Wireless communications systems are deployed to provide various telecommunication services, including telephony, video, data, messaging, broadcasts, among others. Wireless communications systems have developed through various generations, including a first-generation analog wireless phone service (1G) , a second-generation (2G) digital wireless phone service (including interim 2.5G networks) , a third-generation (3G) high speed data, Internet-capable wireless service, a fourth-generation (4G) service (e.g., Long-Term Evolution (LTE) , WiMax) , and a fifth-generation (5G) service (e.g., New Radio (NR) ) . There are presently many different types of wireless communications systems in use, including cellular and personal communications service (PCS) systems. Examples of known cellular systems include the cellular Analog Advanced Mobile Phone System (AMPS) , and digital cellular systems based on code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , time division multiple access (TDMA) , the Global System for Mobile communication (GSM) , etc.SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary relating to one or more aspects disclosed herein. Thus, the following summary should not be considered an extensive overview relating to all contemplated aspects, nor should the following summary be considered to identify key or critical elements relating to all contemplated aspects or to delineate the scope associated with any particular aspect. Accordingly, the following summary has the sole purpose to present certain concepts relating to one or more aspects relating to the mechanisms disclosed herein in a simplified form to precede the detailed description presented below.

[0005] Disclosed are systems, methods, apparatuses, and computer-readable media for performing wireless communication. According to at least one illustrative example, a  network entity for wireless communication is provided. The network entity includes at a processing system, where the processing system is configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.

[0006] In another example, a method for wireless communication is provided, the method including: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.

[0007] In another example, a non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.

[0008] In another example, an apparatus is provided for wireless communication. The apparatus includes: means for transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; means for transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and means for transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.

[0009] In another illustrative example, a network entity for wireless communication is provided. The network entity includes at a processing system, where the processing system is configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures  the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.

[0010] In another example, a method for wireless communication is provided, the method including: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.

[0011] In another example, a non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.

[0012] In another example, an apparatus is provided for wireless communication. The apparatus includes: means for transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; means for transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and means for transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.

[0013] In another illustrative example, a network entity for wireless communication is provided. The network entity includes at a processing system, where the processing system is configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a  downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0014] In another example, a method for wireless communication is provided, the method including: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0015] In another example, a non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0016] In another example, an apparatus is provided for wireless communication. The apparatus includes: means for transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; means for transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and means for transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink  transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0017] In another illustrative example, a network entity for wireless communication is provided. The network entity includes at a processing system, where the processing system is configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0018] In another example, a method for wireless communication is provided, the method including: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0019] In another example, a non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0020] In another example, an apparatus is provided for wireless communication. The apparatus includes: means for transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; means for transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and means for transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0021] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0022] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0023] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip implementations or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment,  retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described aspects and features may include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . It is intended that aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.

[0024] Other objects and advantages associated with the aspects disclosed herein will be apparent to those skilled in the art based on the accompanying drawings and detailed description. This summary is not intended to identify key or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used in isolation to determine the scope of the claimed subject matter. The subject matter should be understood by reference to appropriate portions of the entire specification of this patent, any or all drawings, and each claim.

[0025] The foregoing, together with other features and aspects, will become more apparent upon referring to the following specification, claims, and accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] The accompanying drawings are presented to aid in the description of various aspects of the disclosure and are provided solely for illustration of the aspects and not limitation thereof. So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain typical aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0027] FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with some examples;

[0028] FIG. 2 is a diagram illustrating a design of a base station and a User Equipment (UE) device that enable transmission and processing of signals exchanged between the UE and the base station, in accordance with some examples;

[0029] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a disaggregated base station, in accordance with some examples;

[0030] FIG. 4 is a block diagram illustrating components of a user equipment (UE) , in accordance with some examples;

[0031] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a radio frequency (RF) backscatter device which may be an ambient internet-of-things (A-IoT) device, in accordance with some examples;

[0032] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of backscatter communications performed by an RF backscatter device such as an ambient Internet-of-Things (ambient IoT) tag or device, in accordance with some examples;

[0033] FIGS. 7A-7B are diagrams illustrating example network topologies that may be associated with interference and / or overlap between transmissions between a network entity and a UE, and transmissions between a network entity and an A-IoT device, in accordance with some examples;

[0034] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of interference between an uplink (UL) transmission from a UE to a network entity, and a downlink transmission from a network entity to an A-IoT device, in accordance with some examples;

[0035] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a configuration where a UE skips using a flexible resource based on a dynamically indicated indication from the network entity to not use the flexible resource, in accordance with some examples;

[0036] FIG. 10 is a flow diagram illustrating an example of a process for wireless communication, in accordance with some examples; and

[0037] FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of a computing system, in accordance with some examples.DETAILED DESCRIPTION

[0038] Certain aspects of this disclosure are provided below for illustration purposes. Alternate aspects may be devised without departing from the scope of the disclosure. Additionally, well-known elements of the disclosure will not be described in detail or will be omitted so as not to obscure the relevant details of the disclosure. Some of the aspects described herein may be applied independently and some of them may be applied in combination as would be apparent to those of skill in the art. In the following description, for the purposes of explanation, specific details are set forth in order to provide a thorough understanding of aspects of the application. However, it will be apparent that various aspects may be practiced without these specific details. The figures and description are not intended to be restrictive.

[0039] The ensuing description provides example aspects only, and is not intended to limit the scope, applicability, or configuration of the disclosure. Rather, the ensuing description of the example aspects will provide those skilled in the art with an enabling description for implementing an example aspect. It should be understood that various changes may be made in the function and arrangement of elements without departing from the scope of the application as set forth in the appended claims.

[0040] Wireless communication networks can be deployed to provide various communication services, such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, any combination thereof, or other communication services. A wireless communication network may support both access links and sidelinks for communication between wireless devices. An access link may refer to any communication link between a client device (e.g., a user equipment (UE) , a station (STA) , or other client device) and a base station (e.g., a 3GPP gNB for 5G / NR, a 3GPP eNB for 4G / LTE, a Wi-Fi access point (AP) , or other base station) . For example, an access link may support uplink signaling, downlink signaling, connection procedures, etc. An example of an access link is a Uu link or interface (also referred to as an NR-Uu) between a 3GPP gNB and a UE.

[0041] In various wireless communication networks, various client devices can be utilized that may be associated with different signaling and communication needs. For example, as 5G networks expand into industrial verticals and the quantity of deployed Internet-of-Things (IoT) devices grows, network service categories such as enhanced Mobile Broadband (eMBB) , Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC) ,  and massive Machine Type Communications (mMTC) , etc., may be expanded to better support various IoT devices, which can include passive IoT devices, semi-passive IoT devices, etc. In some aspects, passive IoT devices may also be referred to as “ambient IoT devices. ” An ambient IoT device can be an ambient-power enabled IoT device that is configured to perform RF energy harvesting from an external source of energy (e.g., ambient RF signals, etc. ) . An “ambient IoT device” may also be referred to as a “tag” and / or a “passive UE” (PUE) . In some examples, an ambient IoT device may be an IoT device that can perform ambient energy harvesting. An ambient IoT (AIoT) device may also be referred to as an ambient energy harvesting device and / or a backscatter device.

[0042] In some cases, an A-IoT device can be implemented as a tag device that can be used to perform passive (e.g., backscatter) communications for examples such as inventory and item tracking and management, etc. In some examples, an A-IoT device can be implemented as a Radio Frequency Identification (RFID) tag and / or can be included within an RFID system. In some cases, an RFID tag can be implemented as an A-IoT device and / or an RFID tag can be included within an A-IoT system. RFID tags and / or A-IoT devices configured as or used to implement a tag-type device can be used for short range wireless communication between a reader device and one or more tags or transponders (e.g., RFID tags, A-IoT tags, etc. ) . A reader device may also be referred to as an “interrogator” and / or an “energizer” for the tag (s) . Tag-based reader systems can be used to identify and / or track various items that are associated with one or more tags (e.g., various items to which one or more RFID and / or A-IoT tags are attached) . Tag-based reader systems can read and / or write information to and / or from (respectively) A-IoT tags, based on respective wireless communications between a reader device and the A-IoT tags.

[0043] For example, a reader device (e.g., energizer) can be used to interrogate one or more A-IoT tags to obtain information of the nearby items that are within communication range of the reader and the interrogation signal. The reader (e.g., energizer) can transmit a radio frequency (RF) signal to perform the energizing and interrogating of the A-IoT tags. An A-IoT tag that receives the interrogating RF wave can respond by transmitting another RF wave. An A-IoT tag may generate the responsive RF wave originally (e.g., in examples where the A-IoT tag is an active or semi-active tag) . An A-IoT tag may generate the responsive RF wave passively, for instance by reflecting back a portion of the interrogating RFID wave using a backscatter process (e.g., in examples where the A-IoT tag is a passive tag) .

[0044] In some examples (e.g., such as in product-related and / or service-related industries, etc. ) , A-IoT systems can be used to track objects that are being processed, inventoried, shipped, handled, etc. For example, an A-IoT tag can be attached to an individual item (e.g., to the packaging of an individual item, etc. ) to provide tracking and identification of the individual item. In some examples, an A-IoT tag can be attached to a collection or group of individual items (e.g., to a pallet of same or similar items being shipped to a store or distribution center, etc. ) . An A-IoT tag attached to a respective item, or attached to a group of items, may store corresponding information thereof. For example, an A-IoT tag can include a data storage element that stores information corresponding to the item (s) to which the A-IoT tag is attached and associated. A-IoT tag information can include one or more of a product name, a serial number, product information, a manufacturer, etc. In some examples, the A-IoT tag can store identification information that is directly indicative of a tagged item, product, object, etc. An A-IoT tag can store identification information such as a unique product serial number, etc. In some examples, the A-IoT tag does not store product or item identification information directly, and stores a unique A-IoT tag serial number or identification number which may be externally mapped to various item identification information such as product serial numbers, product names, product SKUs, etc. A-IoT and / or other tag-based reader systems (e.g., including RFID systems and RFID tags, etc. ) can be used for purposes such as inventory tracking (e.g., determining when items are removed from shelves, which particular items are removed from shelves and the quantity thereof, etc. ) .

[0045] A-IoT reader devices can be configured to read hundreds of A-IoT tags per second, based on the respective A-IoT tags responding to an interrogation signal from the A-IoT reader using a corresponding time slot. In some cases, the corresponding time slot for the response backscattered from the A-IoT tag back to an A-IoT reader device may be a particular time slot that is determined and / or signaled by the A-IoT reader to the A-IoT tag. For example, the time slot used by an A-IoT tag may be assigned by the A-IoT reader, or may be determined by the A-IoT tags. In some cases, A-IoT tags can respond to an interrogation signal based on randomly choosing a time slot within a configured time window for response. In some cases, an anti-collision algorithm can be used to divide a time window into a plurality of discrete time slots for A-IoT tag responses, within which each A-IoT tag may randomly choose or be assigned a particular time slot. Each A-IoT tag transmits its identification information back to the reader in the corresponding or  allocated time slot for the A-IoT tag. Restricting each A-IoT tag to a particular time slot reduces the chances of a collision occurring when two or more A-IoT tags attempt to transmit during the same time slot. If a collision occurs, the multiple A-IoT tags attempting to transmit during the same time slot are not successfully read by the A-IoT reader, and must retransmit.

[0046] Collisions and / or signal overlap may also occur when the reader device associated with an A-IoT device is implemented as a network entity (e.g., base station, gNB, etc. ) that also performs wireless communications with one or more UEs within the same or similar frequencies as used by the A-IoT device. For example, a network entity may be configured as a base station for communicating with a UE over a wireless cellular network, and the same network entity may also be configured as a reader device for communicating with an A-IoT device by transmitting a carrier wave for backscatter modulation and reflection by the A-IoT device.

[0047] For example, an A-IoT device can perform detection of a downlink signal transmitted by the reader device (e.g., network entity) , where the detection is in a spread frequency scope in the forward link (FL) between the reader device and the A-IoT device. The FL associated with the A-IoT device and the reader (e.g., network entity) can be the same as the downlink (DL) associated with a UE and the network entity acting as a base station or gNB, etc. In some examples, the frequency scope associated with an A-IoT device performing downlink signal detection for a reader-to-device (R2D) transmission from the network entity may extend to overlap with one or more frequency bands or frequency ranges that are used for legacy cellular communications and wireless cellular communications networks. For example, overlapping frequencies may be used for the R2D transmissions for an A-IoT device and the UL transmissions from a UE to a network entity. The R2D transmissions for the A-IoT device may also overlap with frequencies used for the DL transmissions from a network entity to a UE.

[0048] Signal and / or frequency overlaps may also occur in association with a backwards link (BL) signal transmitted (e.g., reflected, backscattered, etc. ) from an A-IoT device to a network entity configured as the reader for the A-IoT device. The BL transmissions from the A-IoT device to the reader may also be referred to as UL transmissions, and may overlap in frequency with at least a portion of UL and / or DL frequency bands used for wireless communications between a network entity and a UE,  etc. In some cases, the A-IoT device may transmit the reflected BL (e.g., A-IoT UL) signal in a large frequency scope within the BL, and the BL signal may also overlap with the frequency signal (s) of cellular communications between a network entity and a UE in the UL, DL, or both UL and DL of the cellular network.

[0049] An A-IoT device and a UE may communicate with the same network entity, where the network entity is configured as a base station or gNB for communications with the UE, and is configured as a reader device and / or carrier wave (CW) node for communications with the A-IoT device. The UE and the A-IoT device may be unaware of the respective presence of the other device communicating with the same network entity on the same or similar frequencies. There is a need for improved coexistence of UEs and A-IoT devices configured to perform respective communications with the same network entity using frequencies that are at least partially overlapping. For example, there is a need for systems and techniques that can be used to reduce interference associated with a UE performing an UL transmission during one or more times where an A-IoT device is performing detection of a downlink transmission (e.g., R2D transmission) .

[0050] Systems, apparatuses, processes (also referred to as methods) , and computer-readable media (collectively referred to as “systems and techniques” ) are described herein that can be used to provide flexible resource configurations for interference reduction between a UE and an A-IoT device. In some examples, the UE and A-IoT device are configured to perform communications with the same network entity. In some cases, the UE and A-IoT device may be nearby devices within a same location or area as one another. The A-IoT device can be an A-IoT tag, an RFID tag, and / or various other types of passive or semi-passive devices configured to transmit a signal based on backscatter modulation (e.g., reflection) of a received carrier wave.

[0051] In some cases, the UE and A-IoT device are configured to communicate with the same network entity, where the network entity is a base station or gNB associated with the UE, and is a reader device or CW node for the A-IoT device. The network entity can implement interference mitigation between the UE and the A-IoT device based on the network entity configuring a flexible resource for the UE and the A-IoT device. The same flexible resource can be configured to the UE and to the A-IoT device, where the network entity transmits a first configuration of the flexible resource to the UE, and transmits a  second configuration of the flexible resource to the A-IoT device. The second configuration is different from the first configuration.

[0052] The first configuration can be transmitted to the UE, where the first configuration configures the flexible resource for uplink transmission for the UE (e.g., UL transmission from the UE to the network entity, etc. ) . The second configuration can be transmitted to the A-IoT device, where the second configuration configures the flexible resource for downlink transmission from the network entity to the A-IoT device. For example, the downlink transmission associated with the second configuration can comprise one or more R2D transmissions to the A-IoT device from a reader device and / or can comprise one or more carrier wave transmissions to the A-IoT device from a CW node. The network entity may be configured as a reader device only (e.g., the network entity transmits an R2D transmission to the A-IoT device, and the A-IoT device receives a CW signal from a different network entity configured as a CW node) . In another example, the network entity may be configured as a CW node only (e.g., the network entity transmit a CW signal to the A-IoT device, and the A-IoT device may receive an R2D transmission from a different network entity configured as a reader) . In some examples, the network entity can be configured as both a CW node and a reader for the A-IoT device.

[0053] In some aspects, the first configuration causes the UE to implement a default behavior of skipping (e.g., not using) the flexible resource, and the second configuration causes the A-IoT device to implement a default behavior of using (e.g., not skipping) the flexible resource. The network entity can later transmit one or more indications to the UE that indicate permission for the UE to use (e.g., not skip) the flexible resource. For example, the later indication transmitted to the UE can indicate an override of the default behavior of the first configuration that would otherwise (e.g., in the absence of the later indication) cause the UE to skip and not use the flexible resource. In some aspects, the later indication to the UE indicates that the UE may use (e.g., not skip) the flexible resource, and can be determined by the network entity based on the flexible resource being allocated to the A-IoT device (e.g., based on the default behavior configured for the A-IoT device in the second configuration to use the flexible resource) and being unused. In some cases, the indication to the UE can indicate that the flexible resource is available to the UE. For example, the UE may perform one or more UL transmissions using the flexible resource, based on receiving the indication that the flexible resource is available.  In some cases, the network entity can additionally transmit an indication to the A-IoT device to not perform signal detection in the flexible resource. A duration associated with the indication to the UE to use the flexible resource can be equal to a duration associated with the indication to the A-IoT device to not use the flexible resource. In some examples, the indication transmitted to the UE can be an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action. The particular action can include use of the flexible resource for the uplink transmission, and the default action can include non-use of the flexible resource for the uplink transmission. The default action can correspond to the first configuration of the flexible resource transmitted to the UE. The indication can be transmitted to the UE based on a determination to cause the UE to deviate from the default action. The determination to cause the UE to deviate from the default action can be based on prioritization of the flexible resource for the uplink transmission, for example based on determining that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0054] In another example, the first configuration transmitted to the UE can cause the UE to use (e.g., not skip) the flexible resource (e.g., as a default behavior) , and the second configuration can cause the A-IoT device to not use (e.g., to skip) the flexible resource (e.g., as a default behavior for the A-IoT device) . The network entity can transmit a later indication that overrides the first configuration for the UE, where the later indication causes the UE to skip (e.g., not use) the flexible resource. The network entity can transmit the indication to cause the UE to skip the flexible resource, based on the network entity determining that there will be a downlink signal transmission (e.g., a CW transmission and / or an R2D transmission) from the network entity to the A-IoT device in the flexible resource. The indication to cause the UE to skip the flexible resource can prevent or reduce interference between an UL transmission of the UE and the downlink transmission detection by the A-IoT device using the flexible resource. In some examples, the indication transmitted to the UE can be an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action. The particular action can include non-use of the flexible resource (e.g., skipping the flexible resource) for the uplink transmission, and the default action can include use of the flexible resource for the uplink transmission. The default action can correspond to the first configuration of the flexible resource transmitted to the UE. The indication can be transmitted to the UE based on a determination to cause the UE to deviate from the default action. The determination to  cause the UE to deviate from the default action can be based on prioritization of the flexible resource for the downlink transmission to the A-IoT device, for example based on determining that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0055] In some cases, the network entity can determine whether the UE or A-IoT device will be configured to use the flexible resource, where the determination is based on traffic priority information associated with the A-IoT device and traffic priority information associated with the UE. The device with higher priority traffic can be configured to use the flexible resource, and the device with lower priority traffic can be configured to not use (e.g., skip) the flexible resource. In some cases, the UE can be configured to autonomously determine whether to preempt the flexible resource. For example, the UE may preempt the flexible resource by performing UL transmission using the flexible resource while the UE has been configured by the network entity to skip (e.g., not use) the flexible resource.

[0056] Further aspects of the systems and techniques will be described with respect to the figures.

[0057] 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.

[0058] As used herein, the terms “user equipment” (UE) and “network entity” are not intended to be specific or otherwise limited to any particular radio access technology (RAT) , unless otherwise noted. In general, a UE may be any wireless communication device (e.g., a mobile phone, router, tablet computer, laptop computer, and / or tracking device, etc. ) , wearable (e.g., smartwatch, smart-glasses, wearable ring, and / or an extended reality (XR) device such as a virtual reality (VR) headset, an augmented reality (AR) headset or glasses, or a mixed reality (MR) headset) , vehicle (e.g., automobile, motorcycle, bicycle, etc. ) , aircraft (e.g., an airplane, jet, unmanned aerial vehicle (UAV) or drone, helicopter, airship, glider, etc. ) , and / or Internet of Things (IoT) device, etc., used by a user to communicate over a wireless communications network. A UE may be mobile or may (e.g., at certain times) be stationary, and may communicate with a radio access network (RAN) . As used herein, the term “UE” may be referred to interchangeably as an  “access terminal” or “AT, ” a “client device, ” a “wireless device, ” a “subscriber device, ” a “subscriber terminal, ” a “subscriber station, ” a “user terminal” or “UT, ” a “mobile device, ” a “mobile terminal, ” a “mobile station, ” or variations thereof. Generally, UEs can communicate with a core network via a RAN, and through the core network the UEs can be connected with external networks such as the Internet and with other UEs. Of course, other mechanisms of connecting to the core network and / or the Internet are also possible for the UEs, such as over wired access networks, wireless local area network (WLAN) networks (e.g., based on IEEE 802.11 communication standards, etc. ) , and so on.

[0059] A network entity can be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or alternatively, in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. A base station (e.g., with an aggregated / monolithic base station architecture or disaggregated base station architecture) may operate according to one of several RATs in communication with UEs depending on the network in which it is deployed, and may be alternatively referred to as an access point (AP) , a network node, a NodeB (NB) , an evolved NodeB (eNB) , a next generation eNB (ng-eNB) , a New Radio (NR) Node B (also referred to as a gNB or gNodeB) , etc. A base station may be used primarily to support wireless access by UEs, including supporting data, voice, and / or signaling connections for the supported UEs. In some systems, a base station may provide edge node signaling functions while in other systems it may provide additional control and / or network management functions. A communication link through which UEs can send signals to a base station is called an uplink (UL) channel (e.g., a reverse traffic channel, a reverse control channel, an access channel, etc. ) . A communication link through which the base station can send signals to UEs is called a downlink (DL) or forward link channel (e.g., a paging channel, a control channel, a broadcast channel, or a forward traffic channel, etc. ) . The term traffic channel (TCH) , as used herein, can refer to either an uplink, reverse or downlink, and / or a forward traffic channel.

[0060] The term “network entity” or “base station” (e.g., with an aggregated / monolithic base station architecture or disaggregated base station architecture) may refer to a single physical transmit receive point (TRP) or to multiple physical TRPs that may or may not be co-located. For example, where the term “network entity” or “base station” refers to a  single physical TRP, the physical TRP may be an antenna of the base station corresponding to a cell (or several cell sectors) of the base station. Where the term “network entity” or “base station” refers to multiple co-located physical TRPs, the physical TRPs may be an array of antennas (e.g., as in a multiple-input multiple-output (MIMO) system or where the base station employs beamforming) of the base station. Where the term “base station” refers to multiple non-co-located physical TRPs, the physical TRPs may be a distributed antenna system (DAS) (e.g., a network of spatially separated antennas connected to a common source via a transport medium) or a remote radio head (RRH) (e.g., a remote base station connected to a serving base station) . Alternatively, the non-co-located physical TRPs may be the serving base station receiving the measurement report from the UE and a neighbor base station whose reference radio frequency (RF) signals (e.g., or simply “reference signals” ) the UE is measuring. Because a TRP is the point from which a base station transmits and receives wireless signals, as used herein, references to transmission from or reception at a base station are to be understood as referring to a particular TRP of the base station.

[0061] In some implementations that support positioning of UEs, a network entity or base station may not support wireless access by UEs (e.g., may not support data, voice, and / or signaling connections for UEs) , but may instead transmit reference signals to UEs to be measured by the UEs, and / or may receive and measure signals transmitted by the UEs. Such a base station may be referred to as a positioning beacon (e.g., when transmitting signals to UEs) and / or as a location measurement unit (e.g., when receiving and measuring signals from UEs) .

[0062] 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, a processing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote unit (RU) , 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, processing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, processing 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 processing system, a first 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 processing system, a second one or more components, a second processing entity, or the like.

[0063] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, a processing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity  may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network 100 of FIG. 1. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0064] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0065] Similarly, reference to a UE, base station, network node, apparatus, device, computing system, processing system or the like may include disclosure of the UE, base station, network node, apparatus, device, computing system, processing system or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first processing 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 entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second processing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0066] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0067] In some examples, the network entity 102 may include a processing system (e.g., such as the processing system 470 of FIG. 4 and / or the processing system 1102 of FIG. 11, etc. ) . Similarly, the network entity 180 (e.g., a millimeter wave (mmW) base station, etc. ) may include a respective processing system (e.g., such as the processing system 470 of FIG. 4 and / or the processing system 1102 of FIG. 11, etc. ) . A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system including one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions  described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0068] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or  a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some examples, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0069] An RF signal comprises an electromagnetic wave of a given frequency that transports information through the space between a transmitter and a receiver. As used herein, a transmitter may transmit a single “RF signal” or multiple “RF signals” to a receiver. However, the receiver may receive multiple “RF signals” corresponding to each transmitted RF signal due to the propagation characteristics of RF signals through multipath channels. The same transmitted RF signal on different paths between the transmitter and receiver may be referred to as a “multipath” RF signal. As used herein, an RF signal may also be referred to as a “wireless signal” or simply a “signal” where it is clear from the context that the term “signal” refers to a wireless signal or an RF signal.

[0070] Various aspects of the systems and techniques described herein will be discussed below with respect to the figures. According to various aspects, FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100. The wireless communications system 100 (e.g., which may also be referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) can include various base stations 102 and various UEs 104. In some aspects, the base stations 102 may also be referred to as “network entities” or “network nodes. ” One or more of the base stations 102 can be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture. Additionally, or alternatively, one or more of the base stations 102 can be implemented in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC. The base stations 102 can include macro cell base stations (e.g., high power cellular base stations) and / or small cell base stations (e.g., low power cellular base stations) . In an aspect, the macro cell base station may include eNBs and / or ng-eNBs where the wireless  communications system 100 corresponds to a long-term evolution (LTE) network, or gNBs where the wireless communications system 100 corresponds to a NR network, or a combination of both, and the small cell base stations may include femtocells, picocells, microcells, etc.

[0071] The base stations 102 may collectively form a RAN and interface with a core network 170 (e.g., an evolved packet core (EPC) or a 5G core (5GC) ) through backhaul links 122, and through the core network 170 to one or more location servers 172 (e.g., which may be part of core network 170 or may be external to core network 170) . In addition to other functions, the base stations 102 may perform functions that relate to one or more of transferring user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, RAN sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate with each other directly or indirectly (e.g., through the EPC or 5GC) over backhaul links 134, which may be wired and / or wireless.

[0072] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. In an aspect, one or more cells may be supported by a base station 102 in each coverage area 110. A “cell” is a logical communication entity used for communication with a base station (e.g., over some frequency resource, referred to as a carrier frequency, component carrier, carrier, band, or the like) , and may be associated with an identifier (e.g., a physical cell identifier (PCI) , a virtual cell identifier (VCI) , a cell global identifier (CGI) ) for distinguishing cells operating via the same or a different carrier frequency. In some cases, different cells may be configured according to different protocol types (e.g., machine-type communication (MTC) , narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) , or others) that may provide access for different types of UEs. Because a cell is supported by a specific base station, the term “cell” may refer to either or both of the logical communication entity and the base station that supports it, depending on the context. In addition, because a TRP is typically the physical transmission point of a cell, the terms “cell” and “TRP” may be used interchangeably. In  some cases, the term “cell” may also refer to a geographic coverage area of a base station (e.g., a sector) , insofar as a carrier frequency can be detected and used for communication within some portion of geographic coverage areas 110.

[0073] While neighboring macro cell base station 102 geographic coverage areas 110 may partially overlap (e.g., in a handover region) , some of the geographic coverage areas 110 may be substantially overlapped by a larger geographic coverage area 110. For example, a small cell base station 102' may have a coverage area 110' that substantially overlaps with the coverage area 110 of one or more macro cell base stations 102. A network that includes both small cell and macro cell base stations may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include home eNBs (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) .

[0074] The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (e.g., also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (e.g., also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use MIMO antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links 120 may be provided using one or more carrier frequencies. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to downlink and uplink (e.g., a greater or lesser quantity of carriers may be allocated for downlink than for uplink) .

[0075] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., one or more of the base stations 102, UEs 104, etc. ) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be implemented based on combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating at particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements  associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0076] A transmitting device and / or a receiving device (e.g., such as one or more of base stations 102 and / or UEs 104) may use beam sweeping techniques as part of beam forming operations. For example, a base station 102 (e.g., or other transmitting device) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 104 (e.g., or other receiving device) . Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by base station 102 (or other transmitting device) multiple times in different directions. For example, the base station 102 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions in different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a base station 102, or by a receiving device, such as a UE 104) a beam direction for later transmission or reception by the base station 102.

[0077] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a base station 102 in a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a UE 104) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted in one or more beam directions. For example, a UE 104 may receive one or more of the signals transmitted by the base station 102 in different directions and may report to the base station 102 an indication of the signal that the UE 104 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0078] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a base station 102 or a UE 104) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or radio frequency beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a base station 102 to a UE 104, from a transmitting device to a receiving device, etc. ) . The UE 104 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured number of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The  base station 102 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , etc. ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 104 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted in one or more directions by a base station 102, a UE 104 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times in different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 104) or for transmitting a signal in a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0079] A receiving device (e.g., a UE 104) may try multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from the base station 102, such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may try multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned in a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0080] The wireless communications system 100 may further include a WLAN AP 150 in communication with WLAN stations (STAs) 152 via communication links 154 in an unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 Gigahertz (GHz) ) . When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the WLAN STAs 152 and / or the WLAN AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) or listen before talk (LBT) procedure prior to communicating in order to determine whether the channel is available. In some examples,  the wireless communications system 100 can include devices (e.g., UEs, etc. ) that communicate with one or more UEs 104, base stations 102, APs 150, etc., utilizing the ultra-wideband (UWB) spectrum. The UWB spectrum can range from 3.1 to 10.5 GHz.

[0081] The small cell base station 102' may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell base station 102' may employ LTE or NR technology and use the same 5 GHz unlicensed frequency spectrum as used by the WLAN AP 150. The small cell base station 102', employing LTE and / or 5G in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network. NR in unlicensed spectrum may be referred to as NR-U. LTE in an unlicensed spectrum may be referred to as LTE-U, licensed assisted access (LAA) , or MulteFire.

[0082] The wireless communications system 100 may further include a millimeter wave (mmW) base station 180 that may operate in mmW frequencies and / or near mmW frequencies in communication with a UE 182. The mmW base station 180 may be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or alternatively, in a disaggregated base station architecture (e.g., including one or more of a CU, a DU, a RU, a Near-RT RIC, or a Non-RT RIC) . Extremely high frequency (EHF) is part of the RF in the electromagnetic spectrum. EHF has a range of 30 GHz to 300 GHz and a wavelength between 1 millimeter and 10 millimeters. Radio waves in this band may be referred to as a millimeter wave. Near mmW may extend down to a frequency of 3 GHz with a wavelength of 100 millimeters. The super high frequency (SHF) band extends between 3 GHz and 30 GHz, also referred to as centimeter wave. Communications using the mmW and / or near mmW radio frequency band have high path loss and a relatively short range. The mmW base station 180 and the UE 182 may utilize beamforming (e.g., transmit and / or receive) over an mmW communication link 184 to compensate for the extremely high path loss and short range. Further, it will be appreciated that in alternative configurations, one or more base stations 102 may also transmit using mmW or near mmW and beamforming. Accordingly, it will be appreciated that the foregoing illustrations are merely examples and should not be construed to limit the various aspects disclosed herein.

[0083] In some aspects relating to 5G, the frequency spectrum in which wireless network nodes or entities (e.g., base stations 102 / 180, UEs 104 / 182) operate is divided  into multiple frequency ranges, FR1 (e.g., from 450 to 6,000 Megahertz (MHz) ) , FR2 (e.g., from 24,250 to 52,600 MHz) , FR3 (e.g., above 52,600 MHz) , and FR4 (e.g., between FR1 and FR2) . In a multi-carrier system, such as 5G, one of the carrier frequencies is referred to as the “primary carrier” or “anchor carrier” or “primary serving cell” or “PCell, ” and the remaining carrier frequencies are referred to as “secondary carriers” or “secondary serving cells” or “SCells. ” In carrier aggregation, the anchor carrier is the carrier operating on the primary frequency (e.g., FR1) utilized by a UE 104 / 182 and the cell in which the UE 104 / 182 either performs the initial radio resource control (RRC) connection establishment procedure or initiates the RRC connection re-establishment procedure. The primary carrier carries all common and UE-specific control channels and may be a carrier in a licensed frequency (however, this is not always the case) . A secondary carrier is a carrier operating on a second frequency (e.g., FR2) that may be configured once the RRC connection is established between the UE 104 and the anchor carrier and that may be used to provide additional radio resources. In some cases, the secondary carrier may be a carrier in an unlicensed frequency. The secondary carrier may contain only necessary signaling information and signals, for example, those that are UE-specific may not be present in the secondary carrier, since both primary uplink and downlink carriers are typically UE-specific. This means that different UEs 104 / 182 in a cell may have different downlink primary carriers. The same is true for the uplink primary carriers. The network is able to change the primary carrier of any UE 104 / 182 at any time. This is done, for example, to balance the load on different carriers. Because a “serving cell” (e.g., whether a PCell or an SCell) corresponds to a carrier frequency and / or component carrier over which some base station is communicating, the term “cell, ” “serving cell, ” “component carrier, ” “carrier frequency, ” and the like can be used interchangeably.

[0084] For example, still referring to FIG. 1, one of the frequencies utilized by the macro cell base stations 102 may be an anchor carrier (or “PCell” ) and other frequencies utilized by the macro cell base stations 102 and / or the mmW base station 180 may be secondary carriers ( “SCells” ) . In carrier aggregation, the base stations 102 and / or the UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100 MHz) bandwidth per carrier up to a total of Yx MHz (e.g., x component carriers) for transmission in each direction. The component carriers may or may not be adjacent to each other on the frequency spectrum. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to the downlink and  uplink (e.g., a greater or lesser quantity of carriers may be allocated for downlink than for uplink) . The simultaneous transmission and / or reception of multiple carriers enables the UE 104 / 182 to significantly increase its data transmission and / or reception rates. For example, two 20 MHz aggregated carriers in a multi-carrier system would theoretically lead to a two-fold increase in data rate (e.g., 40 MHz) , compared to that attained by a single 20 MHz carrier.

[0085] In order to operate on multiple carrier frequencies, a base station 102 and / or a UE 104 can be equipped with multiple receivers and / or transmitters. For example, a UE 104 may have two receivers, “Receiver 1” and “Receiver 2, ” where “Receiver 1” is a multi-band receiver that can be tuned to band (e.g., carrier frequency) ‘X’ or band ‘Y, ’ and “Receiver 2” is a one-band receiver tunable to band ‘Z’ only. In this example, if the UE 104 is being served in band ‘X, ’ band ‘X’ would be referred to as the PCell or the active carrier frequency, and “Receiver 1” would need to tune from band ‘X’ to band ‘Y’ (e.g., an SCell) in order to measure band ‘Y’ (and vice versa) . In contrast, whether the UE 104 is being served in band ‘X’ or band ‘Y, ’ because of the separate “Receiver 2, ” the UE 104 can measure band ‘Z’ without interrupting the service on band ‘X’ or band ‘Y. ’

[0086] The wireless communications system 100 may further include a UE 164 that may communicate with a macro cell base station 102 over a communication link 120 and / or the mmW base station 180 over an mmW communication link 184. For example, the macro cell base station 102 may support a PCell and one or more SCells for the UE 164 and the mmW base station 180 may support one or more SCells for the UE 164.

[0087] The wireless communications system 100 may further include one or more UEs, such as UE 190, that connects indirectly to one or more communication networks via one or more device-to-device (D2D) peer-to-peer (P2P) links (e.g., referred to as “sidelinks” ) . In the example of FIG. 1, UE 190 has a D2D P2P link 192 with one of the UEs 104 connected to one of the base stations 102 (e.g., through which UE 190 may indirectly obtain cellular connectivity) and a D2D P2P link 194 with WLAN STA 152 connected to the WLAN AP 150 (e.g., through which UE 190 may indirectly obtain WLAN-based Internet connectivity) . In an example, the D2D P2P links 192 and 194 may be supported with any well-known D2D RAT, such as LTE Direct (LTE-D) , Wi-Fi Direct (Wi-Fi-D) ,  and so on.

[0088] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example architecture 200 of a base station 102 and a UE 104 that enables transmission and processing of signals exchanged between the UE and the base station, in accordance with some aspects of the present disclosure. Example architecture 200 includes components of a base station 102 and a UE 104, which may be one of the base stations 102 and one of the UEs 104 illustrated in FIG. 1. Base station 102 may be equipped with T antennas 234a through 234t, and UE 104 may be equipped with R antennas 252a through 252r, where in general T≥1 and R≥1.

[0089] At base station 102, a transmit processor 220 may receive data from a data source 212 for one or more UEs, select one or more modulation and coding schemes (MCS) for each UE based on channel quality indicators (CQIs) received from the UE, process (e.g., encode and modulate) the data for each UE based on the MCS (s) selected for the UE, and provide data symbols for all UEs. Transmit processor 220 may also process system information (e.g., for semi-static resource partitioning information (SRPI) and / or the like) and control information (e.g., CQI requests, grants, upper layer signaling, and / or the like) and provide overhead symbols and control symbols. Transmit processor 220 may also generate reference symbols for reference signals (e.g., the cell-specific reference signal (CRS) ) and synchronization signals (e.g., the primary synchronization signal (PSS) and secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 230 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide T output symbol streams to T modulators (MODs) 232a through 232t. The modulators 232a through 232t are shown as a combined modulator-demodulator (MOD-DEMOD) . In some cases, the modulators and demodulators can be separate components. Each modulator of the modulators 232a to 232t may process a respective output symbol stream (e.g., for an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) scheme and / or the like) to obtain an output sample stream. Each modulator of the modulators 232a to 232t may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. T downlink signals may be transmitted from modulators 232a to 232t via T antennas 234a through 234t, respectively. According to certain aspects described in more detail below, the synchronization signals can be generated with location encoding to convey additional information.

[0090] At UE 104, antennas 252a through 252r may receive the downlink signals from base station 102 and / or other base stations and may provide received signals to one or more demodulators (DEMODs) 254a through 254r, respectively. The demodulators 254a through 254r are shown as a combined modulator-demodulator (MOD-DEMOD) . In some cases, the modulators and demodulators can be separate components. Each demodulator of the demodulators 254a through 254r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a received signal to obtain input samples. Each demodulator of the demodulators 254a through 254r may further process the input samples (e.g., for OFDM and / or the like) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from all R demodulators 254a through 254r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. A receive processor 258 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, provide decoded data for UE 104 to a data sink 260, and provide decoded control information and system information to a controller / processor 280. A channel processor may determine reference signal received power (RSRP) , received signal strength indicator (RSSI) , reference signal received quality (RSRQ) , channel quality indicator (CQI) , and / or the like.

[0091] On the uplink, at UE 104, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (e.g., for reports comprising RSRP, RSSI, RSRQ, CQI, and / or the like) from controller / processor 280. Transmit processor 264 may also generate reference symbols for one or more reference signals (e.g., based on a beta value or a set of beta values associated with the one or more reference signals) . The symbols from transmit processor 264 may be precoded by a TX-MIMO processor 266, further processed by modulators 254a through 254r (e.g., for DFT-s-OFDM, CP-OFDM, and / or the like) , and transmitted to base station 102. At base station 102, the uplink signals from UE 104 and other UEs may be received by antennas 234a through 234t, processed by demodulators 232a through 232t, detected by a MIMO detector 236 (e.g., if applicable) , and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and the decoded control information to controller (e.g., processor) 240. Base station 102 may include communication unit 244 and communicate to a network controller 231 via communication unit 244. Network controller 231 may include communication unit 294, controller / processor 290, and memory 292.

[0092] In some aspects, one or more components of UE 104 may be included in a housing. Controller 240 of base station 102, controller / processor 280 of UE 104, and / or any other component (s) of FIG. 2 may perform one or more techniques associated with implicit UCI beta value determination for NR.

[0093] Memories 242 and 282 may store data and program codes for the base station 102 and the UE 104, respectively. A scheduler 246 may schedule UEs for data transmission on the downlink, uplink, and / or sidelink.

[0094] In some aspects, deployment of communication systems, such as 5G new radio (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 (e.g., such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmit receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (e.g., also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0095] 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 (e.g., 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 also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0096] Base station-type 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 (e.g., such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or  a virtualized radio access network (e.g., 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.

[0097] FIG. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station 300 architecture. The disaggregated base station 300 architecture may include one or more central units (CUs) 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated base station units (e.g., such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 325 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 315 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more distributed units (DUs) 330 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 330 may communicate with one or more radio units (RUs) 340 via respective fronthaul links. The RUs 340 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 340.

[0098] Each of the units (e.g., the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the Near-RT RICs 325, the Non-RT RICs 315, and the SMO Framework 305) illustrated in FIG. 3 and / or described herein may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (e.g., 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 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 transceiver (e.g., such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0099] In some aspects, the CU 310 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 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with the DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0100] The DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 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 (e.g., such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 330 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 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0101] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 340. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (e.g., 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 on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 340 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) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0102] The SMO Framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (e.g., such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (e.g., such as an open cloud (O-Cloud) 390) to perform network element life cycle management (e.g., such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (e.g., such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340, and Near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO Framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 305 can communicate directly with one or more RUs 340 via an O1 interface. The SMO Framework 305 also may include a Non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO Framework 305.

[0103] The Non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 325. The Non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (e.g., such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 325. The Near-RT RIC 325 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 (e.g., such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 325.

[0104] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 325, the Non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 325 and may be received at the SMO Framework 305 or the Non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 315 or the Near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for  performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 305 (e.g., such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (e.g., such as A1 policies) .

[0105] FIG. 4 illustrates an example of a processing system 470 of a wireless device 407. In some examples, the processing system 470 may also be referred to as a computing system. The processing system 470 may include and / or implement one or more components that are the same as or similar to respective components included in and / or implemented by the processing system 1102 of FIG. 11 (e.g., and the processing system 1102 of FIG. 11 may include and / or implement one or more components that are the same as or similar to respective components included in and / or implemented by the processing system 370 of FIG. 4) . In some cases, the wireless device 407 may also be referred to as a user computing device. The wireless device 407 may include a client device such as a UE (e.g., UE 104, UE 152, UE 190) or other type of device (e.g., a station (STA) configured to communication using a Wi-Fi interface) that may be used by an end-user. In some cases, the processing system 470 of the wireless device 407 can be implemented by one or more of the UEs 104 of FIG. 1. For example, the wireless device 407 may include a mobile phone, router, tablet computer, laptop computer, tracking device, wearable device (e.g., a smart watch, glasses, an extended reality (XR) device such as a virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , or mixed reality (MR) device, etc. ) , Internet of Things (IoT) device, a vehicle, an aircraft, and / or another device that is configured to communicate over a wireless communications network.

[0106] The processing system 470 includes software and hardware components that may be electrically or communicatively coupled via a bus 489 (e.g., or may otherwise be in communication, as appropriate) . The processing system 470 may generally be a system including one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. For example, the processing system 470 includes one or more processors 484. The one or more processors 484 may include one or more CPUs, ASICs, FPGAs, APs, GPUs, VPUs, NSPs,  microcontrollers, dedicated hardware, any combination thereof, and / or other processing device or system. The bus 489 may be used by the one or more processors 484 to communicate between cores and / or with the one or more memory devices 486.

[0107] The processing system 470 may also include one or more memory devices 486, one or more digital signal processors (DSPs) 482, one or more SIMs 474, one or more modems 476, one or more wireless transceivers 478, an antenna 487, one or more input devices 472 (e.g., a camera, a mouse, a keyboard, a touch sensitive screen, a touch pad, a keypad, a microphone, and / or the like) , and one or more output devices 480 (e.g., a display, a speaker, a printer, and / or the like) .

[0108] In some aspects, processing system 470 may include one or more radio frequency (RF) interfaces configured to transmit and / or receive RF signals. In some examples, an RF interface may include components such as modem (s) 476, wireless transceiver (s) 478, and / or antennas 487. The one or more wireless transceivers 478 may transmit and receive wireless signals (e.g., signal 488) via antenna 487 from one or more other devices, such as other wireless devices, network devices (e.g., base stations such as eNBs and / or gNBs, Wi-Fi access points (APs) such as routers, range extenders or the like, etc. ) , cloud networks, and / or the like. In some examples, the processing system 470 may include multiple antennas or an antenna array that may facilitate simultaneous transmit and receive functionality. Antenna 487 may be an omnidirectional antenna such that radio frequency (RF) signals may be received from and transmitted in all directions. The wireless signal 488 may be transmitted via a wireless network. The wireless network may be any wireless network, such as a cellular or telecommunications network (e.g., 3G, 4G, 5G, etc. ) , wireless local area network (e.g., a Wi-Fi network) , a BluetoothTM network, and / or other network.

[0109] In some examples, the wireless signal 488 may be transmitted directly to other wireless devices using sidelink communications (e.g., using a PC5 interface, using a DSRC interface, etc. ) . Wireless transceivers 478 may be configured to transmit RF signals for performing sidelink communications via antenna 487 in accordance with one or more transmit power parameters that may be associated with one or more regulation modes. Wireless transceivers 478 may also be configured to receive sidelink communication signals having different signal parameters from other wireless devices.

[0110] In some examples, the one or more wireless transceivers 478 may include an RF front end including one or more components, such as an amplifier, a mixer (e.g., also referred to as a signal multiplier) for signal down conversion, a frequency synthesizer (e.g., also referred to as an oscillator) that provides signals to the mixer, a baseband filter, an analog-to-digital converter (ADC) , one or more power amplifiers, among other components. The RF front-end may generally handle selection and conversion of the wireless signals 488 into a baseband or intermediate frequency and may convert the RF signals to the digital domain.

[0111] In some cases, the processing system 470 may include a coding-decoding device (or CODEC) configured to encode and / or decode data transmitted and / or received using the one or more wireless transceivers 478. In some cases, the processing system 470 may include an encryption-decryption device or component configured to encrypt and / or decrypt data (e.g., according to the AES and / or DES standard) transmitted and / or received by the one or more wireless transceivers 478.

[0112] The one or more SIMs 474 may each securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) number and related key assigned to the user of the wireless device 407. The IMSI and key may be used to identify and authenticate the subscriber when accessing a network provided by a network service provider or operator associated with the one or more SIMs 474. The one or more modems 476 may modulate one or more signals to encode information for transmission using the one or more wireless transceivers 478. The one or more modems 476 may also demodulate signals received by the one or more wireless transceivers 478 in order to decode the transmitted information. In some examples, the one or more modems 476 may include a Wi-Fi modem, a 4G (or LTE) modem, a 5G (or NR) modem, and / or other types of modems. The one or more modems 476 and the one or more wireless transceivers 478 may be used for communicating data for the one or more SIMs 474.

[0113] The processing system 470 may also include (and / or be in communication with) one or more non-transitory machine-readable storage media or storage devices (e.g., one or more memory devices 486) , which may include, without limitation, local and / or network accessible storage, a disk drive, a drive array, an optical storage device, a solid-state storage device such as a RAM and / or a ROM, which may be programmable, flash-updateable, and / or the like. Such storage devices may be configured to implement any  appropriate data storage, including without limitation, various file systems, database structures, and / or the like.

[0114] In various aspects, functions may be stored as one or more computer-program products (e.g., instructions or code) in memory device (s) 486 and executed by the one or more processor (s) 484 and / or the one or more DSPs 482. The processing system 470 may also include software elements (e.g., located within the one or more memory devices 486) , including, for example, an operating system, device drivers, executable libraries, and / or other code, such as one or more application programs, which may comprise computer programs implementing the functions provided by various aspects, and / or may be designed to implement methods and / or configure systems, as described herein.

[0115] FIG. 5 is a diagram illustrating an example 500 of physical channels and reference signals in a wireless network. In some examples, one or more downlink channels and one or more downlink reference signals may carry information from a base station 102 to a UE 104, and one or more uplink channels and one or more uplink reference signals may carry information from UE 104 to base station 102. For example, a downlink channel may include one or more of a physical downlink control channel (PDCCH) that carries downlink control information (DCI) , a physical downlink shared channel (PDSCH) that carries downlink data, and / or a physical broadcast channel (PBCH) that carries system information, among other examples. In some aspects, PDSCH communications may be scheduled by PDCCH communications.

[0116] In some examples, an uplink channel may include one or more of a physical uplink control channel (PUCCH) that carries uplink control information (UCI) , a physical uplink shared channel (PUSCH) that carries uplink data, and / or a physical random access channel (PRACH) used for initial network access, among other examples. In some aspects, UE 104 may transmit acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) feedback (e.g., ACK / NACK feedback or ACK / NACK information) in UCI on the PUCCH and / or the PUSCH. In some cases, a downlink reference signal may include one or more of a synchronization signal block (SSB) , a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , a demodulation reference signal (DMRS) , a positioning reference signal (PRS) , and / or a phase tracking reference signal (PTRS) , among other examples. In some examples, an uplink reference signal may include one or more of a sounding reference signal (SRS) , a DMRS, and / or a PTRS, among other examples.

[0117] An SSB may carry or include information used for initial network acquisition and synchronization. For example, an SSB can carry or include one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , a PBCH, and / or a PBCH DMRS. An SSB may also be referred to as a synchronization signal / PBCH (SS / PBCH) block. In some aspects, base station 102 may transmit multiple SSBs on multiple corresponding beams, and the SSBs may be used for beam selection.

[0118] A CSI-RS may carry information used for downlink channel estimation (e.g., downlink CSI acquisition) , which may be used for scheduling, link adaptation, or beam management, among other examples. For example, base station 102 can configure a set of CSI-RSs for UE 104, and UE 104 can measure the configured set of CSI-RSs. Based on the CSI-RS measurements, UE 104 can perform channel estimation and report channel estimation parameters to base station 102 (e.g., in a CSI report) . For example, the channel estimation parameters can include one or more of a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or a reference signal received power (RSRP) , among other examples.

[0119] In some examples, base station 102 can use the CSI report to select transmission parameters for downlink communications to UE 104. For example, base station 102 can use the CSI report to select transmission parameters that include one or more of a quantity of transmission layers (e.g., a rank) , a precoding matrix (e.g., a precoder) , a modulation and coding scheme (MCS) , and / or a refined downlink beam (e.g., using a beam refinement procedure or a beam management procedure) , among other examples.

[0120] A DMRS may carry information used to estimate a radio channel for demodulation of an associated physical channel (e.g., PDCCH, PDSCH, PBCH, PUCCH, or PUSCH) . The design and mapping of a DMRS may be specific to a physical channel for which the DMRS is used for estimation. DMRSs are UE-specific, can be beamformed, can be confined in a scheduled resource (e.g., rather than transmitted on a wideband) , and can be transmitted only when necessary. As shown, DMRSs are used for both downlink communications and uplink communications.

[0121] A PTRS can carry information used to compensate for oscillator phase noise. In some cases, oscillator phase noise may increase as an oscillator carrier frequency increases. In some examples, a PTRS can be utilized at high carrier frequencies (e.g., such  as millimeter wave frequencies) to mitigate oscillator phase noise. The PTRS may be used to track the phase of the local oscillator and to enable suppression of phase noise and common phase error (CPE) . As illustrated in FIG. 5, in some examples one or more PTRSs can be used for both downlink communications (e.g., on the PDSCH) and uplink communications (e.g., on the PUSCH) .

[0122] A PRS may carry information associated with timing or ranging measurements of UE 104. For example, UE 104 may utilize one or more signals (e.g., PRSs) transmitted by base station 102 to improve an observed time difference of arrival (OTDOA) positioning performance. In some examples, a PRS may be a pseudo-random Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) sequence mapped in diagonal patterns with shifts in frequency and time to avoid collision with cell-specific reference signals and control channels (e.g., a PDCCH) . A PRS can be designed to improve detectability by UE 104, which may need to detect downlink signals from multiple neighboring base stations in order to perform OTDOA-based positioning. Accordingly, UE 104 may receive a PRS from multiple cells (e.g., a reference cell and one or more neighbor cells) , and may report a reference signal time difference (RSTD) based on OTDOA measurements associated with the PRSs received from the multiple cells. In some aspects, base station 102 can calculate a position of UE 104 based on the RSTD measurements reported by UE 104.

[0123] In some examples, an SRS can carry information used for uplink channel estimation, which may be used for scheduling, link adaptation, precoder selection, and / or beam management, among other examples. Base station 102 can configure one or more SRS resource sets for UE 104, and UE 104 can transmit SRSs on the configured SRS resource sets. An SRS resource set may have a configured usage, such as uplink CSI acquisition, downlink CSI acquisition for reciprocity-based operations, uplink beam management, among other examples. Base station 102 may measure the SRSs, may perform channel estimation based on the measurements, and / or may use the SRS measurements to configure communications with UE 104.

[0124] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an architecture of a radio frequency (RF) backscatter device 500 configured to perform energy harvesting. In one illustrative example, the RF backscatter device 500 can be an ambient IoT (A-IoT) device (e.g., the RF backscatter device 500 may also be referred to as an A-IoT device 500) . The A-IoT device 50 may be configured to harvest RF energy from one or more RF signals  received using an antenna 590. The one or more RF signals received using antenna 590 can be ambient RF signals. For example, an ambient RF signal can be provided as a dedicated carrier wave (CW) for backscatter modulation by the A-IoT device 500. An ambient RF signal can also be provided as an ambient NR signal (e.g., a non-dedicated carrier wave that may still be backscatter modulated by A-IoT device 500) .

[0125] As used herein, the term “energy harvesting” may be used interchangeably with “power harvesting. ” In some aspects, A-IoT device 500 can be implemented as an Internet-of-Things (IoT) device, can be implemented as a sensor, etc., as will be described in greater depth below. In other examples, A-IoT device 500 can be implemented as a Radio-Frequency Identification (RFID) tag or various other RFID devices. The A-IoT device 500 includes one or more antennas 590 that can be used to transmit and receive one or more wireless signals. For example, A-IoT device 500 can use antenna (s) 590 to receive one or more downlink signals and to transmit one or more uplink signals. An impedance matching component 510 can be used to match the impedance of antenna (s) 590 to the impedance of one or more (or all) of the receive components included in A-IoT device 500. In some examples, the receive components of A-IoT device 500 can include a demodulator 520 (e.g., for demodulating a received downlink signal) , an energy harvester 530 (e.g., for harvesting RF energy from the received downlink signal) , a regulator 540, a micro-controller unit (MCU) 550, and a modulator 560 (e.g., for generating an uplink signal) . In some cases, the receive components of A-IoT device 500 may further include one or more sensors 570.

[0126] The downlink signals can be received from one or more transmitters (e.g., RF sources) . For example, A-IoT device 500 may receive a downlink signal from a network node or network entity that is included in a same wireless network as the A-IoT device 500. In some cases, the network entity can be a base station, gNB, etc., that communicates with the A-IoT device 500 using a cellular communication network. For example, the cellular communication network can be implemented according to the 3G, 4G, 5G, and / or other cellular standard (e.g., including future standards such as 6G and beyond) .

[0127] In some cases, A-IoT device 500 can be implemented as a passive or semi-passive energy harvesting device (e.g., an A-IoT device) , which can perform passive uplink communication by modulating and reflecting a downlink signal received via antenna (s) 590. For example, passive and semi-passive energy harvesting devices may be  unable to generate and transmit an uplink signal without first receiving a downlink signal that can be modulated and reflected. In other examples, A-IoT device 500 may be implemented as an active energy harvesting device, which utilizes a powered transceiver to perform active uplink communication. An active energy harvesting device is able to generate and transmit an uplink signal without first receiving a downlink signal (e.g., by using an on-device power source to energize its powered transceiver) .

[0128] An A-IoT device (e.g., active or semi-passive energy harvesting device) may include one or more energy storage elements 585 (e.g., collectively referred to as an “energy reservoir” ) . For example, the one or more energy storage elements 585 can include batteries, capacitors, etc. In some examples, the one or more energy storage elements 585 may be associated with a boost converter 580. The boost converter 580 can receive as input at least a portion of the energy harvested by energy harvester 530 (e.g., with a remaining portion of the harvested energy being provided as instantaneous power for operating the A-IoT device 500) . In some aspects, the boost converter 580 may be a step-up converter that steps up voltage from its input to its output (e.g., and steps down current from its input to its output) . In some examples, boost converter 580 can be used to step up the harvested energy generated by energy harvester 530 to a voltage level associated with charging the one or more energy storage elements 585. An A-IoT device (e.g., active or semi-passive energy harvesting device) may include one or more energy storage elements 585 and may include one or more boost converters 580. A quantity of energy storage elements 585 may be the same as or different than a quantity of boost converters 580 included in an active or semi-passive energy harvesting device.

[0129] A passive energy harvesting device does not include an energy storage element 585 or other on-device power source. For example, a passive energy harvesting device may be powered using only RF energy harvested from a downlink signal (e.g., using energy harvester 530) . As noted previously, a semi-passive energy harvesting device can include one or more energy storage elements 585 and / or other on-device power sources. The energy storage element 585 of a semi-passive energy harvesting device can be used to augment or supplement the RF energy harvested from a downlink signal. In some cases, the energy storage element 585 of a semi-passive energy harvesting device may store insufficient energy to transmit an uplink communication without first receiving a downlink communication (e.g., minimum transmit power of the semi-passive device >capacity of the energy storage element) . An active energy harvesting device can include  one or more energy storage elements 585 and / or other on-device power sources that can power uplink communication without using supplemental harvested RF energy (e.g., minimum transmit power of the active device < capacity of the energy storage element) . The energy storage element (s) 585 included in an active energy harvesting device and / or a semi-passive energy harvesting device can be charged using harvested RF energy.

[0130] As noted above, A-IoT devices (e.g., passive and semi-passive energy harvesting devices) transmit uplink communications by performing backscatter modulation to modulate and reflect a received downlink signal. The received downlink signal is used to provide both electrical power (e.g., to perform demodulation, local processing, and modulation) and a carrier wave for uplink communication (e.g., the reflection of the downlink signal) . For example, a portion of the downlink signal will be backscattered as an uplink signal and a remaining portion of the downlink signal can be used to perform energy harvesting. A portion of the downlink signal is used as a signal resource for backscattering and a remaining portion of the downlink signal can be used as an energy resource for energy harvesting.

[0131] Active energy harvesting devices can transmit uplink communications without performing backscatter modulation and without receiving a corresponding downlink signal (e.g., an active energy harvesting device includes an energy storage element to provide electrical power and includes a powered transceiver to generate a carrier wave for an uplink communication) . In the absence of a downlink signal, A-IoT devices (e.g., passive and semi-passive energy harvesting devices) may be unable to transmit an uplink signal (e.g., passive communication) . Active energy harvesting devices do not depend on receiving a downlink signal in order to transmit an uplink signal and can transmit an uplink signal as desired (e.g., active communication) .

[0132] In examples in which the energy harvesting device 500 is implemented as an A-IoT device (e.g., a passive or semi-passive energy harvesting device) , a continuous carrier wave downlink signal may be received using antenna (s) 590 and modulated (e.g., re-modulated) for uplink communication. In some cases, a modulator 560 can be used to modulate the reflected (e.g., backscattered) portion of the downlink signal. For example, the continuous carrier wave may be a continuous sinusoidal wave (e.g., sine or cosine waveform) and modulator 560 can perform modulation based on varying one or more of the amplitude and the phase of the backscattered reflection. Based on modulating the  backscattered reflection, modulator 560 can encode digital symbols (e.g., such as binary symbols or more complex systems of symbols) indicative of an uplink communication or data message. For example, the uplink communication may be indicative of sensor data or other information associated with the one or more sensors 570 included in A-IoT device 500. Impedance matching component 510 can be used to match the impedance of antenna (s) 590 to the receive components of A-IoT device 500 when receiving the downlink signal (e.g., when receiving the continuous carrier wave) . In some examples, during backscatter operation (e.g., when transmitting an uplink signal) , modulation can be performed based on intentionally mismatching the antenna input impedance to cause a portion of the incident downlink signal to be scattered back. The phase and amplitude of the backscattered reflection may be determined based on the impedance loading on the antenna (s) 590. Based on varying the antenna impedance (e.g., varying the impedance mismatch between antenna (s) 590 and the remaining components of A-IoT device 500) , digital symbols and / or binary information can be encoded (e.g., modulated) onto the backscattered reflection. Varying the antenna impedance to modulate the phase and / or amplitude of the backscattered reflection can be performed using modulator 560.

[0133] As illustrated in FIG. 5, a portion of a downlink signal received using antenna (s) 590 can be provided to a demodulator 520, which performs demodulation and provides a downlink communication (e.g., carried or modulated on the downlink signal) to a micro-controller unit (MCU) 550 or other processor included in the A-IoT device 500. A remaining portion of the downlink signal received using antenna (s) 590 can be provided to energy harvester 530, which harvests RF energy from the downlink signal. For example, energy harvester 530 can harvest RF energy based on performing AC-to-DC (alternating current-to-direct current) conversion, wherein an AC current is generated from the sinusoidal carrier wave of the downlink signal and the converted DC current is used to power the energy harvesting device 500. In some aspects, energy harvester 530 can include one or more rectifiers for performing AC-to-DC conversion. A rectifier can include one or more diodes or thin-film transistors (TFTs) . In one illustrative example, energy harvester 530 can include one or more Schottky diode-based rectifiers. In some cases, energy harvester 530 can include one or more TFT-based rectifiers.

[0134] The output of the energy harvester 530 is a DC current generated from (e.g., harvested from) the portion of the downlink signal provided to the energy harvester 530. In some aspects, the DC current output of energy harvester 530 may vary with the input  provided to the energy harvester 530. For example, an increase in the input current to energy harvester 530 can be associated with an increase in the output DC current generated by energy harvester 530. In some cases, MCU 550 may be associated with a narrow band of acceptable DC current values. Regulator 540 can be used to remove or otherwise decrease variation (s) in the DC current generated as output by energy harvester 530. For example, regulator 540 can remove or smooth spikes (e.g., increases) in the DC current output by energy harvester 530 (e.g., such that the DC current provided as input to MCU 550 by regulator 540 remains below a first threshold) . In some cases, regulator 540 can remove or otherwise compensate for drops or decreases in the DC current output by energy harvester 530 (e.g., such that the DC current provided as input to MCU 550 by regulator 540 remains above a second threshold) .

[0135] In some aspects, the harvested DC current (e.g., generated by energy harvester 530 and regulated upward or downward as needed by regulator 530) can be used to power MCU 550 and one or more additional components included in the A-IoT device 500. For example, the harvested DC current can additionally be used to power one or more (or all) of the impedance matching 510, demodulator 520, regulator 540, MCU 550, sensors 570, modulator 560, etc. For example, sensors 570 and modulator 560 can receive at least a portion of the harvested DC current that remains after MCU 550 (e.g., that is not consumed by MCU 550) . In some cases, the harvested DC current output by regulator 540 can be provided to MCU 550, modulator 560, and sensors 570 in series, in parallel, or a combination thereof.

[0136] In some examples, sensors 570 can be used to obtain sensor data (e.g., such as sensor data associated with an environment in which the A-IoT device 500 is located) . Sensors 570 can include one or more sensors, which may be of a same or different type (s) . In some aspects, one or more (or all) of the sensors 570 can be configured to obtain sensor data based on control information included in a downlink signal received using antenna (s) 590. For example, one or more of the sensors 570 can be configured based on a downlink communication obtained based on demodulating a received downlink signal using demodulator 520. In one illustrative example, sensor data can be transmitted based on using modulator 560 to modulate (e.g., vary one or more of amplitude and / or phase of) a backscatter reflection of the continuous carrier wave received at antenna (s) 590. Based on modulating the backscattered reflection, modulator 560 can encode digital symbols (e.g., such as binary symbols or more complex systems of symbols) indicative of an  uplink communication or data message. In some examples, modulator 560 can generate an uplink, backscatter modulated signal based on receiving sensor data directly from sensors 570. In some examples, modulator 560 can generate an uplink, backscatter modulated signal based on received sensor data from MCU 550 (e.g., based on MCU 550 receiving sensor data directly from sensors 570) .

[0137] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of backscatter communications 600 performed by an RF backscatter device 602. In one illustrative example, the RF backscatter device 602 can be an ambient IoT (A-IoT) device, and may also be referred to as “A-IoT device 602. ” For example, an A-IoT device can be a type of RF backscatter device. In the example backscatter communications 600, information transmission by A-IoT device 602 is performed based on antenna modulation without active RF generation (e.g., at or by A-IoT device 602) . For example, the backscatter communications 600 can be performed between A-IoT device 602 and a reader device 612. The reader device 612 can be a network entity associated with and / or nearby to the A-IoT device 602. For example, reader device 612 can be a base station, gNB, UE, etc.

[0138] Reader device 612 can also be referred to as an “RF source” for the backscatter communications 600. For example, reader device 612 may include a transmitter 615 that is configured to generate a carrier wave (CW) signal 625 that is utilized by A-IoT device 602 to perform backscatter communications 602 (e.g., A-IoT device 602 can generate a modulated backscattered signal 627 based on or using the incident CW signal 625 from transmitter 615 of reader device 612) . In some aspects, A-IoT device 602 of FIG. 6 can be the same as or similar to the A-IoT device 500 of FIG. 5. For example, A-IoT device 602 can include an antenna 690 that may be the same as or similar to the antenna 590 of FIG. 5. A-IoT device 602 can additionally include an energy harvester 630 that may be the same as or similar to the energy harvester 530 of FIG. 5; may include a micro-controller 650 that may be the same as or similar to the MCU 550 of FIG. 5; may include an impedance matching engine 610 that may be the same as or similar to the impedance matching 510 of FIG. 5; etc.

[0139] As noted above, A-IoT device 602 can perform backscatter communications 600, where information transmission (e.g., by or from A-IoT device 602) is performed based on antenna modulation without active RF generation. For example, the A-IoT device 602 can modulate an incoming RF signal (e.g., CW signal 625) by intentionally switching the  load impedance at impedance matching engine 610. The switching of load impedance at impedance matching engine 610 can be configured to vary the amplitude and / or phase of its backscattered signal (e.g., the modulated backscattered signal 627 is modulated based on the varying amplitude and / or phase caused by the switching of load impedance at impedance matching engine 610) .

[0140] In one illustrative example, A-IoT device 602 may implement BPSK modulation (e.g., modulated backscattered signal 627 can be a BPSK modulated signal) . The A-IoT device 602 can switch the value of the load impedance at impedance matching engine 610 between a relatively high impedance value and a (lower) relatively matched load. In the high impedance switching case, the impedance mismatch between the antenna 690 and the load impedance at impedance matching engine 610 can cause most or all of the incoming RF power (e.g., “input power” at antenna 690, from CW signal 625 to be reflected back to the reader device 612 (e.g., reflected back to the receiver 617 of reader device 612) . For example, when impedance matching engine 610 switches the load impedance to be greater than the antenna 690 impedance, the “input power”   “reflected power” at antenna 690.

[0141] In the low impedance switching case, the impedance is approximately matched between antenna 690 and the load impedance at impedance matching engine 610. Based on the approximately matched impedance, most or all of the incoming RF power (e.g., “input power” at antenna 690, from CW signal 625) is absorbed, and very little power is reflected back to the reader device 612 (e.g., reflected back to receiver 617 of reader device 612) . For example, when impedance matching engine 610 switches the load impedance to match the antenna 690 impedance, the “input power” >> “reflected power” at antenna 690. In some aspects, the impedance switching frequency implemented by impedance matching engine 610 can be based on the data rate of the data being modulated onto the modulated backscattered signal 627 by A-IoT device 602.

[0142] As noted above, systems and techniques are described herein that can be used to provide flexible resource configurations for interference reduction between a UE and an A-IoT device. In some examples, the UE and A-IoT device are configured to perform communications with the same network entity. In some cases, the UE and A-IoT device may be nearby devices within a same location or area as one another. The A-IoT device can be an A-IoT tag, an RFID tag, and / or various other types of passive or semi-passive  devices configured to transmit a signal based on backscatter modulation (e.g., reflection) of a received carrier wave.

[0143] In some aspects, A-IoT devices can be implemented as various low-complexity and / or low power consumption devices, which can perform passive, semi-passive, and / or active wireless communications. In some examples, A-IoT devices can be configured to use relatively low complexity modulation and / or coding schemes. For example, an A-IoT device can perform envelope-based signal detection, using modulation techniques and schemes such as on-off keying (OOK, e.g., such as OOK-1, OOK-4, etc. ) . In some examples, a first type or class of A-IoT devices can correspond to A-IoT devices with a peak power consumption of approximately 1 μW. The first type or class of A-IoT devices can include one or more energy storage elements (e.g., such as the energy storage element (s) 585 of FIG. 5) , can use an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10, and can be configured without DL or UL amplification implemented by or for the device. An UL transmission of an A-IoT device of the first type is backscattered on a carrier wave provided externally, by a CW node and / or a reader device configured as a CW node, etc.

[0144] A second type or class of A-IoT devices can have a peak power consumption of several hundred μW, can include one or more energy storage elements (e.g., such as the energy storage element (s) 585 of FIG. 5) , can use an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10, and implements both DL and / or UL amplification in the A-IoT device. The UL transmission of an A-IoT device of the second type is backscattered on a carrier wave provided externally, by a CW node and / or a reader device configured as a CW node, etc.

[0145] A third type or class of A-IoT devices can have a peak power consumption of several hundred μW, can include one or more energy storage elements (e.g., such as the energy storage element (s) 585 of FIG. 5) , can use an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10, and implements both DL and / or UL amplification in the A-IoT device. The UL transmission of an A-IoT device of the third type is generated internally by the third type A-IoT device (e.g., an active A-IoT device, etc. ) .

[0146] FIGS. 7A-7B are diagrams illustrating example network topologies that may be associated with interference and / or overlap between transmissions between a network entity and a UE, and transmissions between a network entity and an A-IoT device, in accordance with some examples. An A-IoT device 715 can perform signal detection of a  reader-to-device (R2D) transmission from a network entity 702 configured as a reader device for the A-IoT device 715.

[0147] The A-IoT device 715 can perform detection of a downlink signal transmitted from the reader device (e.g., network entity 702) , where the detection is in a spread frequency scope in the forward link (FL) between the reader device 702 and the A-IoT device 715. The FL associated with the A-IoT device 715 and the reader (e.g., network entity) 702 can be the same as the downlink (DL) associated with a UE and the network entity 702 acting as a base station or gNB, etc. In some examples, the frequency scope associated with the A-IoT device 715 performing downlink signal detection for a reader-to-device (R2D) transmission from the network entity 702 may extend to overlap with one or more frequency bands or frequency ranges that are used for legacy cellular communications and wireless cellular communications networks. For example, overlapping frequencies may be used for the R2D transmissions for the A-IoT device 715 and the UL transmissions from a UE to the network entity 702. The R2D transmissions for the A-IoT device 715 may also overlap with frequencies used for the DL transmissions from the network entity 702 to a UE.

[0148] Signal and / or frequency overlaps may also occur in association with a backwards link (BL) signal transmitted (e.g., reflected, backscattered, etc. ) from the A-IoT device 715 to the network entity 702 configured as the reader for the A-IoT device 715. The BL transmissions from the A-IoT device 715 to the reader (e.g., network entity) 702 may also be referred to as UL transmissions, and may overlap in frequency with at least a portion of UL and / or DL frequency bands used for wireless communications between the network entity 702 and a UE, etc. In some cases, the A-IoT device 715 may transmit the reflected BL (e.g., A-IoT UL) signal in a large frequency scope within the BL, and the BL signal may also overlap with the frequency signal (s) of cellular communications between the network entity 702 and a UE in the UL, DL, or both UL and DL of the cellular network.

[0149] In a first example network topology configuration 710, a network entity (e.g., gNB, base station, etc. ) is configured as a reader device 702 that may transmit one or more reader-to-device (R2D) transmissions to an A-IoT device 715. In the first example network topology configuration 710, the network entity 702 (e.g., a gNB or base station, etc. ) is configured to transmit both a carrier wave signal (CW, represented as a solid line  arrow in FIG. 7A) to the A-IoT device 715, and is further configured to transmit an R2D transmission (represented as the dashed line arrow with a single dot between dashes) to the A-IoT device 715. The network entity 702 of the first example network topology configuration 710 can receive a device-to-reader transmission from the A-IoT device 715 (e.g., represented as a dashed line arrow with two dots between dashes) , where the device-to-reader transmission comprises a reflection of the CW signal received by the A-IoT device 715 and modulated to indicate data from the A-IoT device 715 (e.g., modulated in response to the received R2D transmission from the network entity 702 to the A-IoT device 715, etc. ) . The D2R signal transmitted (e.g., reflected) from the A-IoT device 715 to the network entity 702 can be based on D2R backscattering of the CW. The D2R backscattering can be transmitted in the same carrier as the CW for D2R backscattering.

[0150] In the first example network topology configuration 710, the CW is transmitted from inside the topology, and is transmitted in a DL frequency spectrum. The R2D transmission is also transmitted in the DL frequency spectrum, and the D2R transmission is reflected in the same DL frequency spectrum as the CW.

[0151] In the second example network topology configuration 720, the CW is transmitted from inside the topology, and is transmitted in an UL frequency spectrum. The D2R transmission is reflected in the same UL frequency spectrum as the CW. The network entity 702 transmits the CW in the UL spectrum, and transmits the R2D transmission in the DL spectrum.

[0152] In the third example network topology configuration 740, the CW is transmitted from outside the topology, by a CW node 708 that is separate from the network entity 702 configured as the reader device for transmitting the R2D transmission to the A-IoT device 715. In some cases, the network entity 702 and the CW node 708 may be implemented as respective base stations, gNBs, etc. In the third example network topology configuration 740, the CW node 708 transmits the CW to the A-IoT device 715 from outside the topology, and using an UL spectrum. The A-IoT device 715 transmits the D2R transmission (e.g., modulated reflection) to the reader device network entity 702, also in the UL spectrum. The reader device network entity 702 transmits the R2D transmission in the DL spectrum to the A-IoT device 715.

[0153] In the additional examples of FIG. 7B, a first network topology configuration 760 includes the network entity 702, an intermediate UE 704, and the A-IoT device 715.  The network entity 702 and the UE 704 communicate using one or more Uu links. The UE 704 is configured as the reader device and CW node for communications with the A-IoT device 715. For example, the CW is transmitted by the UE 704 to the A-IoT device 715, from inside the topology. The CW is transmitted by the intermediate UE 704 in the UL spectrum, and the A-IoT device 715 transmits the D2R reflected transmission back to the intermediate UE 704 also in the UL spectrum. The intermediate UE 704 additionally transmits an R2D transmission to the A-IoT device 715, using the UL spectrum.

[0154] In the second network topology configuration 770 of FIG. 7B, the CW is transmitted from a CW node 708 that is outside of the topology, and is transmitted to the A-IoT device 715 in the DL spectrum. The A-IoT device 715 receives an R2D transmission from the intermediate UE 704 as an R2D transmission of the UE 704 using the UL spectrum. The A-IoT device 715 reflects the DL CW from the CW node 708, modulated in response to the UL R2D transmission from UE 704., The reflected DL CW comprises the D2R transmission from the A-IoT device 715 to the intermediate UE 704, and is transmitted using the same DL spectrum as the CW.

[0155] In the third network topology configuration 780 of FIG. 7B, the CW is transmitted from outside the topology, by CW node 708. The CW is transmitted in the UL spectrum to the A-IoT device 715, which transmits the D2R reflection to the intermediate UE 704 in the UL spectrum. The intermediate UE 704 transmits the R2D transmission to the A-IoT device 715 in the UL spectrum.

[0156] FIG. 8 is a diagram illustrating an example network topology 800 associated with interference between an uplink (UL) transmission from a UE 804 to a network entity 802, and a downlink (DL) transmission from the network entity 802 to an A-IoT device 815, in accordance with some examples. The example network topology 800 can correspond to one or more of the example network topologies of FIG. 7A and / or FIG. 7B. The network entity 802 can be the same as or similar to one or more of the network entity 702 of FIGS. 7A-7B and / or the CW node network entity of FIGS. 7A-7B, etc. The UE 804 can be the same as or similar to the UE 704 of FIGS. 7A-7B, or various other UEs of FIGS. 1-9. The A-IoT device 815 can be the same as or similar to the A-IoT device 715 of FIGS. 7A-7B, and / or various other A-IoT devices of FIGS. 1-9, etc.

[0157] When the A-IoT device 815 and the UE 804 communicate with the same network entity 802, and the network entity 802 is configured as a base station or gNB for  communications with the UE 804, and is configured as a reader device and / or carrier wave (CW) node for communications with the A-IoT device 715, interference can occur. The UE 804 and the A-IoT device 815 may be unaware of the respective presence of the other device communicating with the same network entity 802 on the same or similar frequencies. There is a need for improved coexistence of UEs and A-IoT devices configured to perform respective communications with the same network entity using frequencies that are at least partially overlapping. For example, there is a need for systems and techniques that can be used to reduce interference associated with a UE performing an UL transmission during one or more times where an A-IoT device is performing detection of a downlink transmission (e.g., R2D transmission) .

[0158] In some aspects, the interference associated with the network topology 800 of FIG. 8 is between an UL transmission of the UE 804 (e.g., transmitted from UE 804 to the network entity 802) that overlaps at least partially in time and frequency with the A-IoT device 815 performing detection of the downlink transmission (e.g., R2D transmission) from the network entity 802 to the A-IoT device 815. The interference associated with the UE 804 UL transmission can prevent the A-IoT device 815 from performing successful R2D or other FL signal detection from the network entity 802. In one illustrative example, the systems and techniques described herein can be used to implement interference mitigation based on configuring the UE 804 to skip an UL transmission on a flexible resource (e.g., not use the flexible resource for an UL transmission of the UE 804) , where the flexible resource is shared between the UE 804 and the A-IoT device 815. In another illustrative example, interference mitigation can be implemented based on configuring the UL transmission of the UE 804 to be dropped according to a configured priority or traffic priority information determined between the R2D traffic associated with the A-IoT device 815 and the UL traffic associated with the UE 804.

[0159] For example, the systems and techniques can prioritize the flexible resource for the downlink transmission (e.g., the downlink transmission from the network entity 802 to the A-IoT device 815) , and may transmit an indication to the UE 804 that is configured to cause the UE 804 to not use the flexible resource. An indication to cause the UE 804 to not use the flexible resource can be the same as an indication to cause the UE 804 to skip (e.g., skip using) the flexible resource. The network entity 802 can transmit the indication to not use the flexible resource to the UE 804 based on the prioritization (e.g.,  the prioritization of the flexible resource for the downlink transmission) . The prioritization can be based on respective priorities determined by the network entity 802. For example, the flexible resource can be prioritized for the downlink transmission to the A-IoT device 815, based on determining that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission of the UE 804, etc. Determining that the downlink transmission for the A-IoT device 815 is higher priority than the uplink transmission to the UE 804 can be based on comparing respective traffic priority information associated with the UE 804 and / or the uplink transmission with respective traffic priority information associated with the A-IoT device 815 and / or the downlink transmission. The network entity 802 can be configured to transmit, to the A-IoT device 815 after transmission of the indication to cause the UE 804 to not use the flexible resource, the downlink transmission using the flexible resource.

[0160] In another example, the systems and techniques can prioritize the flexible resource for the uplink transmission for the UE 804, for example based on determining that the uplink transmission for the UE 804 is higher priority than the downlink transmission to the A-IoT device 815. The network entity 802 can transmit an indication to the UE 804 that is configured to cause the UE to use the flexible resource. The indication to cause the UE 804 to use the flexible resource can be transmitted by the network entity 802 based on the prioritization. Determining that the uplink transmission for the UE 804 is higher priority than the downlink transmission to the A-IoT device 815 can be based on comparing respective traffic priority information associated with the UE 804 and / or the uplink transmission with respective traffic priority information associated with the A-IoT device 815 and / or the downlink transmission. The network entity 802 can be configured to receive, after transmission of the indication to cause the UE 804 to use the flexible resource, the uplink transmission via the flexible resource from the UE. The network entity 802 can be configured to receive from the UE 804, after transmission of an indication to the A-IoT device 815 to cause the A-IoT device 815 to not perform downlink transmission detection associated with the flexible resource, the uplink transmission via the flexible resource from the UE.

[0161] In one illustrative example, the network entity 802 can implement interference mitigation between the UE 804 and the A-IoT device 815 based on the network entity 802 configuring a flexible resource for the UE 804 and the A-IoT device 815. The same flexible resource can be configured to the UE 804 and to the A-IoT device 815, where the  network entity 802 transmits a first configuration of the flexible resource to the UE 804, and transmits a second configuration of the flexible resource to the A-IoT device 815. The second configuration is different from the first configuration.

[0162] The first configuration can be transmitted to the UE 804, where the first configuration configures the flexible resource for uplink transmission for the UE 804 (e.g., UL transmission from the UE 804 to the network entity 802, etc. ) . The second configuration can be transmitted to the A-IoT device 815, where the second configuration configures the flexible resource for downlink transmission (e.g., R2D transmission) from the network entity 802 to the A-IoT device 815. For example, the downlink transmission associated with the second configuration can comprise one or more R2D transmissions to the A-IoT device 815 from a reader device and / or can comprise one or more carrier wave transmissions to the A-IoT device 815 from a CW node. The network entity 802 may be configured as a reader device only (e.g., the network entity 802 transmits an R2D transmission to the A-IoT device 815, and the A-IoT device 815 receives a CW signal from a different network entity configured as a CW node) . In another example, the network entity 802 may be configured as a CW node only (e.g., the network entity 802 transmits a CW signal to the A-IoT device 815, and the A-IoT device 815 may receive an R2D transmission from a different network entity configured as a reader) . In some examples, the network entity 802 can be configured as both a CW node and a reader for the A-IoT device 815.

[0163] The first configuration can be configured to cause the UE 804 to implement a default behavior of skipping (e.g., not using) the flexible resource shared between and configured by the network entity 802 for both the UE 804 and A-IoT device 815. The second configuration can be configured to cause the A-IoT device 815 to implement a default behavior of using (e.g., not skipping) the flexible resource shared between and configured by the network entity 802 for both the UE 804 and A-IoT device 815.

[0164] The network entity 802 can later transmit one or more indications to the UE 804 that indicate permission for the UE 804 to use the flexible resource. For example, the later indication transmitted to the UE 804 can indicate an override of the default behavior of the first configuration that would otherwise (e.g., in the absence of the later indication) cause the UE 804 to skip and not use the flexible resource. In some aspects, the later indication to the UE 804 indicates that the UE 804 may use (e.g., not skip) the flexible  resource, and can be determined by the network entity 802 based on the flexible resource being allocated to the A-IoT device 815 (e.g., based on the default behavior configured for the A-IoT device 815 in the second configuration to use the flexible resource) but being unused. In some examples, the indication transmitted to the UE 804 can be an indication configured to cause the UE 804 to perform a particular action instead of a default action. The particular action can include use of the flexible resource for the uplink transmission, and the default action can include non-use of the flexible resource for the uplink transmission. The default action can correspond to the first configuration of the flexible resource transmitted to the UE 804. The indication can be transmitted to the UE 804 based on a determination to cause the UE 804 to deviate from the default action. The determination to cause the UE 804 to deviate from the default action can be based on prioritization of the flexible resource for the uplink transmission, for example based on determining that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0165] In some cases, the indication to the UE 804 can indicate that the flexible resource is available to the UE 804. For example, the UE 804 may perform one or more UL transmissions using the flexible resource, based on receiving the indication that the flexible resource is available. In some cases, the network entity 802 can additionally transmit an indication to the A-IoT device 815 to not perform signal detection in the flexible resource. A duration associated with the indication to the UE 804 to use the flexible resource can be equal to a duration associated with the indication to the A-IoT device 815 to not use the flexible resource.

[0166] In some aspects, the network entity 802 can transmit the first configuration of the flexible resource to the UE 804, where the flexible resource is a periodic flexible resource. In some cases, the flexible resource can be a semi-persistent flexible resource. The network entity 802 can be configured to transmit the second configuration of the flexible resource to the A-IoT device 815 within a preamble or FL command signal transmitted from the network entity 802 to the A-IoT device 815 within one or more R2D transmissions. The network entity 802 can transmit the first configuration of the flexible resource to the UE 804 using one or more RRC messages, MAC-CEs, and / or DCIs.

[0167] In some aspects, the network entity 802 can transmit an indication to the UE indicative of the availability of the flexible resource for use by the UE 804. The indication can be transmitted as an additional DCI from the network entity 802 to the UE 804. In  some cases, the network entity 802 can transmit an additional indication to the A-IoT device 815 to not perform detection of the downlink transmission (e.g., , FL signal or R2D transmission, etc. ) on the flexible resource, for example based on the separate indication to the UE 804 indicating permission for the UE to use the flexible resource (e.g., for UL transmission by the UE 804, etc. ) .

[0168] In another illustrative example, the first configuration of the flexible resource can be transmitted from the network entity 802 to the UE 804, where the first configuration configures the flexible resource and / or the UE 804 to cause the UE 804 to use the flexible resource (e.g., as a default behavior) . The second configuration can cause the A-IoT device 815 to not use (e.g., to skip) the flexible resource (e.g., as a default behavior for the A-IoT device 815) . The network entity 802 can transmit a later indication that overrides the first configuration for the UE 804, where the later indication causes the UE 804 to skip (e.g., not use) the flexible resource. The network entity 802 can transmit the indication to cause the UE 804 to skip the flexible resource, based on the network entity 802 determining that there will be a downlink signal transmission (e.g., a CW transmission and / or an R2D transmission) from the network entity 802 to the A-IoT device 815 in the flexible resource. The indication to cause the UE 804 to skip the flexible resource can prevent or reduce interference between an UL transmission of the UE 804 and the downlink transmission detection by the A-IoT device 815 using the flexible resource. In some examples, the indication transmitted to the UE 804 can be an indication configured to cause the UE 804 to perform a particular action instead of a default action. The particular action can include non-use of the flexible resource (e.g., skipping the flexible resource) for the uplink transmission, and the default action can include use of the flexible resource for the uplink transmission. The default action can correspond to the first configuration of the flexible resource transmitted to the UE 804. The indication can be transmitted to the UE 804 based on a determination to cause the UE 804 to deviate from the default action. The determination to cause the UE 804 to deviate from the default action can be based on prioritization of the flexible resource for the downlink transmission to the A-IoT device 815, for example based on determining that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission from the UE.

[0169] For example, FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a configuration 900 where a UE skips using a flexible resource based on a dynamically indicated indication from the network entity to not use the flexible resource, in accordance with some  examples. The configuration 900 of FIG. 9 can correspond to examples where the first configuration causes the UE 804 to use the flexible resource by default, the second configuration causes the A-IoT device 815 to not use the flexible resource by default, and the later indication causes the UE to skip (e.g., not use) the flexible resource, the network entity 802 can signal the first configuration to the UE 804 using one or more RRC messages, MAC-CEs, and / or DCIs. The network entity 802 can signal the second configuration to the A-IoT device 815 using a preamble or FL signal of an R2D transmission. The indication to the UE 804 to skip the flexible resource can be transmitted or indicated by one or more DCIs from the network entity 802 to the UE 804. The indication to the A-IoT device 815 can be signaled using a preamble or FL signal of a later R2D transmission.

[0170] In some aspects, the network entity 802 can transmit to the UE 804 an indication 925 of whether to use or not use a flexible resource 950. The indication 925 can be transmitted in one or more DL slots 912 associated with time-frequency resource 910 associated with interference between the UE 804 and the A-IoT device 815. In some cases, the resources 910 can be the same as or similar to the resources 950 associated with the flexible resource 952 that is configured according to the indication 925. The indication 925 can be dynamically indicated from the network entity 802 to the UE 804, and may cause the UE to override the behavior configured for the UE 804 in the first configuration of the flexible resource. For example, when the first configuration causes the UE 804 to not use (E. g., skip) the flexible resource, the indication 925 can cause the UE 804 to use the flexible resource for UL transmission. When the first configuration causes the UE 804 to use the flexible resource, the indication 925 can cause the UE 804 to not use (e.g., skip) the flexible resource. The indication 925 can be transmitted to the UE 804 in a DCI associated with the one or more DL slots 912, where the indication 925 and corresponding DL slots 912 are earlier than the flexible resource 952 slots where the indication 925 will be applied or activated for the UE to use or not use the flexible resource 950.

[0171] In examples where the indication 925 is a dynamic indication from the network entity 802 to the UE 804 to skip the flexible resource slots or occasions 952, the network entity 802 will perform FL signal transmission (e.g., downlink transmission of an R2D transmission, CW signal, etc. ) to the A-IoT device 815 using the flexible resource 950. For example, the network entity 802 can determine if an R2D transmission requirement exists, indicative of a scheduled, upcoming, and / or required R2D transmission to the A- IoT device 815. Based on determining an R2D transmission requirement exists, the network entity 802 can send the indication 925 to the UE 804, to cause the UE 804 to not use (e.g., skip) the flexible resource on the slots or occasions corresponding to the R2D transmission requirement from the network entity 802 to the A-IoT device 815.

[0172] In another illustrative example, the network entity 802 can determine whether the UE 804 or the A-IoT device 815 will be configured to use the flexible resource, where the determination is based on prioritization of the flexible resource for the uplink transmission for the UE 804 or prioritization of the flexible resource for the downlink transmission to the A-IoT device 815. For example, the prioritization of the flexible resource can be based on traffic priority information associated with the A-IoT device 815 and traffic priority information associated with the UE 804. The device with higher priority traffic can be configured to use the flexible resource, and the device with lower priority traffic can be configured to not use (e.g., skip) the flexible resource. For example, the network entity 802 can determine the priority of traffic for the UE 804 and traffic for the A-IoT device 815, based on the network entity 802 being responsible for and / or associated with scheduling of the respective traffic to the UE 804 and to the A-IoT device 815. In some aspects, the network entity 802 can prioritize the flexible resource for the uplink transmission for the UE 804 based on determining that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission. In some examples, the network entity 802 can prioritize the flexible resource for the downlink transmission to the A-IoT device 815 based on determining that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0173] In some aspects, the network entity can configure the flexible resource and / or the later indications to override the first configuration sent to the UE 804 and / or the second configuration sent to the A-IoT device 815, based on attributes of UL traffic from the UE 804 and BL (e.g., UL) traffic from the A-IoT device 815. In some cases, the network entity 802 can determine a highest traffic priority for UL transmission of the UE 804, based on the UL transmissions of the UE 804 including one or more of: uplink control information (UCI) , physical random access channel (PRACH) messages (e.g., Msg1, Msg2, MsgA) , UCI and Buffer Status Report (BSR) on PUSCH, latency-sensitive traffic of the UE 804, etc.

[0174] A next highest traffic priority (e.g., second highest traffic priority) can be determined by the network entity 802 for synchronization signals of the A-IoT device 815. Respective priorities of other DL traffic to the A-IoT device 815 within R2D transmissions from the network entity 802, and / or UL traffic of the UE 804, may be determined based on one or more traffic metrics determined by the network entity 802. For example, retransmissions can be given a higher priority than initial transmissions. Traffic with a lower latency requirement and / or higher reliability requirement can be given higher priority than traffic without such requirements. Based on the determined traffic priority information for the UE 804 and the A-IoT device 815, the network entity 802 can determine or select which of the UE 804 or the A-IoT device 815 will use the configured flexible resource. The network entity 802 can send a respective indication to the UE 804 and a respective indication to the A-IoT device 815 to indicate the determination of which device will use, and which device will not use (e.g., skip) the flexible resource.

[0175] In some aspects, the network entity 802 can obtain first traffic priority information corresponding to a particular downlink transmission (e.g., R2D transmission) for the A-IoT device using the flexible resource, and can obtain a second traffic priority information corresponding to a particular UL transmission from the UE using the flexible resource. The network entity 802 can compare the first traffic priority with the second traffic priority, to determine if the UE 804 or the A-IoT device 815 has higher priority to use the flexible resource. The network entity 802 can transmit the indication to the UE, the indication based on the comparison. The network entity 802 can transmit the additional indication to the A-IoT device 815, the additional indication based on the comparison.

[0176] In another illustrative example, the UE 804 can be configured to autonomously determine whether to preempt the flexible resource. For example, the UE 804 may preempt the flexible resource by performing UL transmission using the flexible resource while the UE 804 has been configured by the network entity 802 to skip (e.g., not use) the flexible resource (e.g., according to the first configuration of the flexible resource transmitted from the network entity 802 to the UE 804) . In some aspects, the UE 804 and the A-IoT device 815 may be unable to exchange traffic priority with a frequent mode. The network entity 802 can transmit a configuration, information, or other indication to  the UE 804 to indicate prioritization of partial UL transmissions of the UE 804 over R2D transmissions of the A-IoT device 815.

[0177] For example, the configuration can indicate the UE 804 may preempt the configuration of the flexible resource to be used by the A-IoT device 815 (e.g., the UE 804 may preempt the configuration of the flexible resource to be skipped or not used by the UE 804) based on the UL transmission of the UE 804 comprising UCI such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK) (HARQ-ACK) , SR, CQI, RLR, BSR, etc. In some cases, based on the UL transmission of the UE 804 comprising a PRACH or PRACH-related message, the UE 804 can be configured to preempt the flexible resource. In some cases, the UE 804 can be configured to preempt the flexible resource for latency sensitive traffic, such as XR traffic, cloud gaming traffic, etc. In some examples, the UE 804 can be configured to determine a signal strength (e.g., RSSI at the UE 804) in the flexible resource. The network entity 802 can configure the UE 804 with a configured threshold value, and if the UE 804 determines that the signal strength or RSSI in the flexible resource is greater than the configured threshold value, the UE can determine that R2D transmission is occurring on the flexible resource to the A-IoT device 815, and the UE can autonomously be configured to not use (e.g., skip) the flexible resource while the RSSI in the flexible resource is greater than the configured threshold value.

[0178] In another illustrative example, when the network topology corresponds to one of the example topologies of FIG. 7B, the network entity 802 can configure a priority threshold value for FL signals (e.g., DL transmission and / or R2D transmission from the network entity 802 to the A-IoT device 815) . For example, if a priority value determined for the FL or R2D traffic to the A-IoT device 815 is lower than the priority value threshold, the FL or R2D traffic has a higher priority. In some cases, the intermediate UE 704 of FIG. 7B (e.g., the reader device for the A-IoT device 715 of FIG. 7B, 815 of FIG. 8, etc. ) may indicate to other nearby UEs with a unicast or broadcast message that the FL traffic (e.g., R2D transmission) has higher priority. The nearby UEs can receive the unicast or broadcast message from the intermediate UE 704 indicating the priority of the FL R2D traffic. The nearby UEs can be configured to not preempt the flexible resource for UL transmission, based on receiving the unicast or broadcast message from the intermediate UE 704 indicating the priority of the FL R2D traffic.

[0179] In another example, the intermediate reader UE 704 can indicate the determination of high priority of FL R2D traffic to the network entity 702, 802, etc., and the network entity can forward respective indications to one or more additional UEs indicating whether each additional UE can preempt the flexible resource, or configuring the additional UE to skip (e.g., not use) the flexible resource. The priority threshold value can be configured from the network entity 802 to the UE 804 using one or more RRC messages. The priority threshold value can be updated from the network entity 802 to the UE 804 using a MAC-CE and / or DCI.

[0180] FIG. 10 is a flowchart diagram illustrating an example of a process 1000 for wireless communication. The process 1000 may be performed by a network entity or network device (or apparatus) or a component (e.g., a chipset, codec, etc. ) of the network entity or device. The network entity may be a base station (e.g., an eNB, a gNB, etc. ) or a portion of a base station (e.g., one or more of a CU, a DU, a RU, a Near-RT RIC, and / or a Non-RT RIC, such as the CU 310, the DU 330, the RU 340, the Near-RT RIC 325, and / or the Non-RT RIC 315 of the disaggregated base station 300 of FIG. 3) , server device, or other network entity. The operations of the process 1000 may be implemented as software components that are executed and run on one or more processors (e.g., the transmit processor 220, the receive processor 238, the TX MIMO processor 230, the MIMO detector 236 of FIG. 2, the processing system 470 of FIG. 4, the processor (s) 484 of FIG. 4, the processing system 1102 of FIG. 11, and / or the processor 1110 of FIG. 11, or other processor (s) (e.g., (such as one or more other processors included within and / or associated with the processing system 470 of FIG. 4, the processing system 1102 of FIG. 11, etc. ) ) . Further, the transmission and reception of signals by the network entity in the process 1000 may be enabled, for example, by one or more antennas, one or more transceivers (e.g., wireless transceiver (s) ) , and / or other communication components (e.g., the transmit processor 220, the receive processor 238, the TX MIMO processor 230, the MIMO detector 236, the modulator (s)  / demodulator (s) 232a through 232t, and / or the antenna (es) 234a through 234t of FIG. 2, the communication interface 1140 of FIG. 11, or other antennae (s) , transceiver (s) , and / or component (s) ) .

[0181] At block 1002, the network entity (or component thereof) can transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) . For example, the network entity may be a base station, gNB, etc. In some cases, the network entity can be the same as or similar to the  network entity 702 and / or 708 of FIGS. 7A-7C, 802 of FIG. 8, etc. In some examples, the UE can be the same as or similar to the UE 704 of FIG. 7B and / or the UE 804 of FIG. 8.

[0182] In some cases, to transmit the first configuration, a processing system of the network entity is configured to transmit the first configuration in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) . In some examples, the first configuration includes information configured to cause the UE to use the flexible resource unless the indication to not use the flexible resource is received by the UE. For example, causing the UE to use the flexible resource can include causing the UE to use the flexible resource for an uplink transmission. The uplink transmission can be from the UE to the network entity, for example such as the uplink transmission from the UE 804 of FIG. 8 to the network entity 802 of FIG. 8. The UE using the flexible resource can correspond to the UE not skipping the flexible resource. The UE not using the flexible resource can correspond to the UE skipping the flexible resource.

[0183] At block 1004, the network entity (or component thereof) can transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device. For example, the A-IoT device can be the same as or similar to the A-IoT device 715 of FIGS. 7A-7C, the A-IoT device 815 of FIG. 8, etc. In some cases, to transmit the second configuration, a processing system of the network entity is configured to transmit the second configuration in a preamble of a reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission. For example, the R2D transmission can be the same as or similar to one or more of the R2D transmissions, using UL spectrum and / or DL spectrum, of FIGS. 7A-7C, etc.

[0184] In some cases, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to not use the flexible resource unless an indication to use the flexible resource is received by the A-IoT device. The A-IoT device not using the flexible resource can correspond to the A-IoT device skipping the flexible resource and / or not performing downlink detection using the flexible resource. The A-IoT device using the flexible resource can correspond to the A-IoT device not skipping the flexible resource and / or one or more of the A-IoT device performing downlink detection suing the flexible resource or receiving the downlink transmission (e.g., R2D transmission) using  the flexible resource. In some cases, the network entity can be configured to transmit, to the A-IoT device, the indication to use the flexible resource.

[0185] At block 1006, the network entity (or component thereof) can transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource. For example, the network entity can prioritize the flexible resource for the downlink transmission. To transmit the indication, the network entity can be configured to transmit the indication based on the prioritization.

[0186] In some cases, the network entity can be configured to transmit, to the A-IoT device after transmission of the indication, the downlink transmission using the flexible resource. In some examples, to prioritize the flexible resource for the downlink transmission, the network entity can be configured to determine that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission. In some cases, the downlink transmission comprises a synchronization signal. In some cases, to transmit the indication, the network entity can be configured to transmit downlink control information (DCI) including the indication.

[0187] In some examples, at block 1006 the network entity (or component thereof) can transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission. For example, the network entity can be configured to determine to cause the UE to deviate from the default action, and to transmit the indication, the network entity can be configured to transmit the indication based on the determination. To determine to cause the UE to deviate from the default action, the network entity can be configured to prioritize the flexible resource for the uplink transmission. To prioritize the flexible resource for the uplink transmission, the network entity can be configured to determine that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0188] In some examples, at block 1006 the network entity (or component thereof) can transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission. For example, the network entity can  be configured to determine to cause the UE to deviate from the default action. To transmit the indication, the network entity can be configured to transmit the indication based on the determination. To determine to cause the UE to deviate from the default action, network entity can be configured to prioritize the flexible resource for the downlink transmission. To prioritize the flexible resource for the downlink transmission, the network entity can be configured to determine that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0189] In some cases, the computing device or apparatus configured to perform the process 1000 may include various components, such as one or more input devices, one or more output devices, one or more processors, one or more microprocessors, one or more microcomputers, one or more cameras, one or more sensors, and / or other component (s) that are configured to carry out the steps of processes described herein. In some examples, the computing device may include a display, one or more network interfaces configured to communicate and / or receive the data, any combination thereof, and / or other component (s) . The one or more network interfaces may be configured to communicate and / or receive wired and / or wireless data, including data according to the 3G, 4G, 5G, and / or other cellular standard, data according to the WiFi (802.11x) standards, data according to the BluetoothTM standard, data according to the Internet Protocol (IP) standard, and / or other types of data.

[0190] The components of the computing device may be implemented in circuitry. For example, the components may include and / or may be implemented using electronic circuits or other electronic hardware, which may include one or more programmable electronic circuits (e.g., microprocessors, graphics processing units (GPUs) , digital signal processors (DSPs) , central processing units (CPUs) , and / or other suitable electronic circuits) , and / or may include and / or be implemented using computer software, firmware, or any combination thereof, to perform the various operations described herein.

[0191] The process 1000 is illustrated as a logical flow diagram, the operation of which represent a sequence of operations that may be implemented in hardware, computer instructions, or a combination thereof. In the context of computer instructions, the operations represent computer-executable instructions stored on one or more computer-readable storage media that, when executed by one or more processors, perform the recited operations. Generally, computer-executable instructions include routines,  programs, objects, components, data structures, and the like that perform particular functions or implement particular data types. The order in which the operations are described is not intended to be construed as a limitation, and any number of the described operations may be combined in any order and / or in parallel to implement the processes.

[0192] Additionally, the process 1000 and / or other process described herein, may be performed under the control of one or more computer systems configured with executable instructions and may be implemented as code (e.g., executable instructions, one or more computer programs, or one or more applications) executing collectively on one or more processors, by hardware, or combinations thereof. As noted above, the code may be stored on a computer-readable or machine-readable storage medium, for example, in the form of a computer program comprising a plurality of instructions executable by one or more processors. The computer-readable or machine-readable storage medium may be non-transitory.

[0193] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a system for implementing certain aspects of the present technology. In particular, FIG. 11 illustrates an example of computing system 1100 including a processing system 1102, which may be for example any computing device making up internal computing system, a remote computing system, a camera, or any component thereof in which the components of the system are in communication with each other using connection 1105. Connection 1105 may be a physical connection using a bus, or a direct connection into processor 1110 (and / or one or more other processors included within and / or associated with the processing system 1102) , such as in a chipset architecture. Connection 1105 may also be a virtual connection, networked connection, or logical connection.

[0194] In some aspects, computing system 1100 and / or the processing system 1102 can be provided as a distributed system in which the functions described in this disclosure may be distributed within a datacenter, multiple data centers, a peer network, etc. In some aspects, one or more of the described system components represents many such components each performing some or all of the function for which the component is described. In some aspects, the components may be physical or virtual devices.

[0195] The example processing system 1102 includes at least one processing unit (CPU or processor) 1110 and connection 1105 that communicatively couples various system components including system memory 1115, such as read-only memory (ROM) 1120 and  random access memory (RAM) 1125 to processor 1110. The processing system 1102 may include a cache 1112 of high-speed memory connected directly with, in close proximity to, or integrated as part of processor 1110 and / or one or more other processors included within and / or associated with the processing system 1102.

[0196] Processor 1110 may include any general-purpose processor and a hardware service or software service, such as services 1132, 1134, and 1136 stored in storage device 1130, configured to control processor 1110 and / or one or more other processors included within and / or associated with the processing system 1102, as well as a special-purpose processor where software instructions are incorporated into the actual processor design. Processor 1110 may essentially be a completely self-contained computing system, containing multiple cores or processors, a bus, memory controller, cache, etc. A multi-core processor may be symmetric or asymmetric.

[0197] To enable user interaction, processing system 1102 includes an input device 1145, which may represent any number of input mechanisms, such as a microphone for speech, a touch-sensitive screen for gesture or graphical input, keyboard, mouse, motion input, speech, etc. Processing system 1102 may also include output device 1135, which may be one or more of a number of output mechanisms. In some instances, multimodal systems may enable a user to provide multiple types of input / output to communicate with processing system 1102.

[0198] Processing system 1102 may include communications interface 1140, which may generally govern and manage the user input and system output. The communication interface may perform or facilitate receipt and / or transmission wired or wireless communications using wired and / or wireless transceivers, including those making use of an audio jack / plug, a microphone jack / plug, a universal serial bus (USB) port / plug, an AppleTM LightningTM port / plug, an Ethernet port / plug, a fiber optic port / plug, a proprietary wired port / plug, 3G, 4G, 5G and / or other cellular data network wireless signal transfer, a BluetoothTM wireless signal transfer, a BluetoothTM low energy (BLE) wireless signal transfer, an IBEACONTM wireless signal transfer, a radio-frequency identification (RFID) wireless signal transfer, near-field communications (NFC) wireless signal transfer, dedicated short range communication (DSRC) wireless signal transfer, 802.11 Wi-Fi wireless signal transfer, wireless local area network (WLAN) signal transfer, Visible Light Communication (VLC) , Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) ,  Infrared (IR) communication wireless signal transfer, Public Switched Telephone Network (PSTN) signal transfer, Integrated Services Digital Network (ISDN) signal transfer, ad-hoc network signal transfer, radio wave signal transfer, microwave signal transfer, infrared signal transfer, visible light signal transfer, ultraviolet light signal transfer, wireless signal transfer along the electromagnetic spectrum, or some combination thereof. The communications interface 1140 may also include one or more Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers or transceivers that are used to determine a location of the computing system 1100 based on receipt of one or more signals from one or more satellites associated with one or more GNSS systems. GNSS systems include, but are not limited to, the US-based Global Positioning System (GPS) , the Russia-based Global Navigation Satellite System (GLONASS) , the China-based BeiDou Navigation Satellite System (BDS) , and the Europe-based Galileo GNSS. There is no restriction on operating on any particular hardware arrangement, and therefore the basic features here may easily be substituted for improved hardware or firmware arrangements as they are developed.

[0199] Storage device 1130 may be a non-volatile and / or non-transitory and / or computer-readable memory device and may be a hard disk or other types of computer readable media which may store data that are accessible by a computer, such as magnetic cassettes, flash memory cards, solid state memory devices, digital versatile disks, cartridges, a floppy disk, a flexible disk, a hard disk, magnetic tape, a magnetic strip / stripe, any other magnetic storage medium, flash memory, memristor memory, any other solid-state memory, a compact disc read only memory (CD-ROM) optical disc, a rewritable compact disc (CD) optical disc, digital video disk (DVD) optical disc, a blu-ray disc (BDD) optical disc, a holographic optical disk, another optical medium, a secure digital (SD) card, a micro secure digital (microSD) card, a Memory  card, a smartcard chip, a EMV chip, a subscriber identity module (SIM) card, a mini / micro / nano / pico SIM card, another integrated circuit (IC) chip / card, random access memory (RAM) , static RAM (SRAM) , dynamic RAM (DRAM) , read-only memory (ROM) , programmable read-only memory (PROM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash EPROM (FLASHEPROM) , cache memory (e.g., Level 1 (L1) cache, Level 2 (L2) cache, Level 3 (L3) cache, Level 4 (L4) cache, Level 5 (L5) cache, or other (L#) cache) , resistive random-access memory (RRAM / ReRAM) , phase change memory (PCM) , spin transfer  torque RAM (STT-RAM) , another memory chip or cartridge, and / or a combination thereof.

[0200] The storage device 1130 may include software services, servers, services, etc., that when the code that defines such software is executed by the processor 1110 and / or one or more other processors included within and / or associated with the processing system 1102, it causes the system to perform a function. In some aspects, a hardware service that performs a particular function may include the software component stored in a computer-readable medium in connection with the necessary hardware components, such as processor 1110 (e.g., and / or one or more other processors included within and / or associated with the processing system 1102) , connection 1105, output device 1135, etc., to carry out the function. The term “computer-readable medium” includes, but is not limited to, portable or non-portable storage devices, optical storage devices, and various other mediums capable of storing, containing, or carrying instruction (s) and / or data. A computer-readable medium may include a non-transitory medium in which data may be stored and that does not include carrier waves and / or transitory electronic signals propagating wirelessly or over wired connections. Examples of a non-transitory medium may include, but are not limited to, a magnetic disk or tape, optical storage media such as compact disk (CD) or digital versatile disk (DVD) , flash memory, memory or memory devices. A computer-readable medium may have stored thereon code and / or machine-executable instructions that may represent a procedure, a function, a subprogram, a program, a routine, a subroutine, a module, a software package, a class, or any combination of instructions, data structures, or program statements. A code segment may be coupled to another code segment or a hardware circuit by passing and / or receiving information, data, arguments, parameters, or memory contents. Information, arguments, parameters, data, etc., may be passed, forwarded, or transmitted via any suitable means including memory sharing, message passing, token passing, network transmission, or the like.

[0201] Specific details are provided in the description above to provide a thorough understanding of the aspects and examples provided herein, but those skilled in the art will recognize that the application is not limited thereto. Thus, while illustrative aspects of the application have been described in detail herein, it is to be understood that the inventive concepts may be otherwise variously embodied and employed, and that the appended claims are intended to be construed to include such variations, except as limited  by the prior art. Various features and aspects of the above-described application may be used individually or jointly. Further, aspects may be utilized in any number of environments and applications beyond those described herein without departing from the broader scope of the specification. The specification and drawings are, accordingly, to be regarded as illustrative rather than restrictive. For the purposes of illustration, methods were described in a particular order. It should be appreciated that in alternate aspects, the methods may be performed in a different order than that described.

[0202] For clarity of explanation, in some instances the present technology may be presented as including individual functional blocks comprising devices, device components, steps or routines in a method embodied in software, or combinations of hardware and software. Additional components may be used other than those shown in the figures and / or described herein. For example, circuits, systems, networks, processes, and other components may be shown as components in block diagram form in order not to obscure the aspects in unnecessary detail. In other instances, well-known circuits, processes, algorithms, structures, and techniques may be shown without unnecessary detail in order to avoid obscuring the aspects.

[0203] Further, those of skill in the art will appreciate that the various illustrative logical blocks, modules, circuits, and algorithm steps described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. To clearly illustrate this interchangeability of hardware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans may implement the described functionality in varying ways for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as causing a departure from the scope of the present disclosure.

[0204] Individual aspects may be described above as a process or method which is depicted as a flowchart, a flow diagram, a data flow diagram, a structure diagram, or a block diagram. Although a flowchart may describe the operations as a sequential process, many of the operations may be performed in parallel or concurrently. In addition, the order of the operations may be re-arranged. A process is terminated when its operations  are completed, but could have additional steps not included in a figure. A process may correspond to a method, a function, a procedure, a subroutine, a subprogram, etc. When a process corresponds to a function, its termination may correspond to a return of the function to the calling function or the main function.

[0205] Processes and methods according to the above-described examples may be implemented using computer-executable instructions that are stored or otherwise available from computer-readable media. Such instructions may include, for example, instructions and data which cause or otherwise configure a general purpose computer, special purpose computer, or a processing device to perform a certain function or group of functions. Portions of computer resources used may be accessible over a network. The computer executable instructions may be, for example, binaries, intermediate format instructions such as assembly language, firmware, source code. Examples of computer-readable media that may be used to store instructions, information used, and / or information created during methods according to described examples include magnetic or optical disks, flash memory, USB devices provided with non-volatile memory, networked storage devices, and so on.

[0206] In some aspects the computer-readable storage devices, mediums, and memories may include a cable or wireless signal containing a bitstream and the like. However, when mentioned, non-transitory computer-readable storage media expressly exclude media such as energy, carrier signals, electromagnetic waves, and signals per se.

[0207] Those of skill in the art will appreciate that information and signals may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof, in some cases depending in part on the particular application, in part on the desired design, in part on the corresponding technology, etc.

[0208] The various illustrative logical blocks, modules, and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed using hardware, software, firmware, middleware, microcode, hardware description languages, or any combination thereof, and may take any of a variety of form factors. When implemented in software, firmware, middleware, or microcode, the program code or code  segments to perform the necessary tasks (e.g., a computer-program product) may be stored in a computer-readable or machine-readable medium. A processor (s) may perform the necessary tasks. Examples of form factors include laptops, smart phones, mobile phones, tablet devices or other small form factor personal computers, personal digital assistants, rackmount devices, standalone devices, and so on. Functionality described herein also may be embodied in peripherals or add-in cards. Such functionality may also be implemented on a circuit board among different chips or different processes executing in a single device, by way of further example.

[0209] The instructions, media for conveying such instructions, computing resources for executing them, and other structures for supporting such computing resources are example means for providing the functions described in the disclosure.

[0210] The techniques described herein may also be implemented in electronic hardware, computer software, firmware, or any combination thereof. Such techniques may be implemented in any of a variety of devices such as general purposes computers, wireless communication device handsets, or integrated circuit devices having multiple uses including application in wireless communication device handsets and other devices. Any features described as modules or components may be implemented together in an integrated logic device or separately as discrete but interoperable logic devices. If implemented in software, the techniques may be realized at least in part by a computer-readable data storage medium comprising program code including instructions that, when executed, performs one or more of the methods, algorithms, and / or operations described above. The computer-readable data storage medium may form part of a computer program product, which may include packaging materials. The computer-readable medium may comprise memory or data storage media, such as random access memory (RAM) such as synchronous dynamic random access memory (SDRAM) , read-only memory (ROM) , non-volatile random access memory (NVRAM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , FLASH memory, magnetic or optical data storage media, and the like. The techniques additionally, or alternatively, may be realized at least in part by a computer-readable communication medium that carries or communicates program code in the form of instructions or data structures and that may be accessed, read, and / or executed by a computer, such as propagated signals or waves.

[0211] The program code may be executed by a processor, which may include one or more processors, such as one or more digital signal processors (DSPs) , general purpose microprocessors, an application specific integrated circuits (ASICs) , field programmable logic arrays (FPGAs) , or other equivalent integrated or discrete logic circuitry. Such a processor may be configured to perform any of the techniques described in this disclosure. A general-purpose processor may be a microprocessor; but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration. Accordingly, the term “processor, ” as used herein may refer to any of the foregoing structure, any combination of the foregoing structure, or any other structure or apparatus suitable for implementation of the techniques described herein.

[0212] One of ordinary skill will appreciate that the less than ( “<” ) and greater than ( “>” ) symbols or terminology used herein may be replaced with less than or equal to ( “≤” ) and greater than or equal to ( “≥” ) symbols, respectively, without departing from the scope of this description.

[0213] Where components are described as being “configured to” perform certain operations, such configuration may be accomplished, for example, by designing electronic circuits or other hardware to perform the operation, by programming programmable electronic circuits (e.g., microprocessors, or other suitable electronic circuits) to perform the operation, or any combination thereof.

[0214] The phrase “coupled to” or “communicatively coupled to” refers to any component that is physically connected to another component either directly or indirectly, and / or any component that is in communication with another component (e.g., connected to the other component over a wired or wireless connection, and / or other suitable communication interface) either directly or indirectly.

[0215] Claim language or other language reciting “at least one of” a set and / or “one or more” of a set indicates that one member of the set or multiple members of the set (in any combination) satisfy the claim. For example, claim language reciting “at least one of A and B” or “at least one of A or B” means A, B, or A and B. In another example, claim language reciting “at least one of A, B, and C” or “at least one of A, B, or C” means A, B,  C, or A and B, or A and C, or B and C, A and B and C, or any duplicate information or data (e.g., A and A, B and B, C and C, A and A and B, and so on) , or any other ordering, duplication, or combination of A, B, and C. The language “at least one of” a set and / or “one or more” of a set does not limit the set to the items listed in the set. For example, claim language reciting “at least one of A and B” or “at least one of A or B” may mean A, B, or A and B, and may additionally include items not listed in the set of A and B.

[0216] Claim language or other language reciting “at least one processor configured to, ” “at least one processor being configured to, ” or the like indicates that one processor or multiple processors (in any combination) can perform the associated operation (s) . For example, claim language reciting “at least one processor configured to: X, Y, and Z” means a single processor can be used to perform operations X, Y, and Z; or that multiple processors are each tasked with a certain subset of operations X, Y, and Z such that together the multiple processors perform X, Y, and Z; or that a group of multiple processors work together to perform operations X, Y, and Z. In another example, claim language reciting “at least one processor configured to: X, Y, and Z” can mean that any single processor may only perform at least a subset of operations X, Y, and Z.

[0217] Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions.

[0218] Where reference is made to an entity (e.g., any entity or device described herein) performing functions or being configured to perform functions (e.g., steps of a method) , the entity may be configured to cause one or more elements (individually or collectively) to perform the functions. The one or more components of the entity may include at least one memory, at least one processor, at least one communication interface, another  component configured to perform one or more (or all) of the functions, and / or any combination thereof. Where reference to the entity performing functions, the entity may be configured to cause one component to perform all functions, or to cause more than one component to collectively perform the functions. When the entity is configured to cause more than one component to collectively perform the functions, each function need not be performed by each of those components (e.g., different functions may be performed by different components) and / or each function need not be performed in whole by only one component (e.g., different components may perform different sub-functions of a function) .

[0219] Illustrative aspects of the disclosure include:

[0220] Aspect 1. A network entity for wireless communication, comprising: a processing system configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.

[0221] Aspect 2. The network entity of Aspect 1, wherein the processing system is configured to: prioritize the flexible resource for the downlink transmission, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the prioritization.

[0222] Aspect 3. The network entity of Aspect 2, wherein the processing system is configured to transmit, to the A-IoT device after transmission of the indication, the downlink transmission using the flexible resource.

[0223] Aspect 4. The network entity of Aspect 3, wherein, to prioritize the flexible resource for the downlink transmission, the processing system is configured to: determine that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0224] Aspect 5. The network entity of Aspect 4, wherein the downlink transmission comprises a synchronization signal.

[0225] Aspect 6. The network entity of any of Aspects 1 to 5, wherein, to transmit the first configuration, the processing system is configured to transmit the first configuration  in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0226] Aspect 7. The network entity of any of Aspects 1 to 6, wherein, to transmit the second configuration, the processing system is configured to transmit the second configuration in a preamble of a reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission.

[0227] Aspect 8. The network entity of any of Aspects 1 to 7, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit downlink control information (DCI) including the indication.

[0228] Aspect 9. The network entity of any of Aspects 1 to 8, wherein the first configuration includes information configured to cause the UE to use the flexible resource unless the indication to not use the flexible resource is received by the UE.

[0229] Aspect 10. The network entity of Aspect 9, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to not use the flexible resource unless an indication to use the flexible resource is received by the A-IoT device.

[0230] Aspect 11. The network entity of Aspect 10, wherein the processing system is configured to transmit, to the A-IoT device, the indication to use the flexible resource.

[0231] Aspect 12. A network entity for wireless communication, comprising: a processing system configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.

[0232] Aspect 13. The network entity of Aspect 12, wherein the processing system is configured to: prioritize the flexible resource for the uplink transmission, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the prioritization.

[0233] Aspect 14. The network entity of Aspect 13, wherein the processing system is configured to receive, after transmission of the indication, the uplink transmission via the flexible resource from the UE.

[0234] Aspect 15. The network entity of Aspect 14, wherein, to prioritize the flexible resource for the uplink transmission, the processing system is configured to: determine that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0235] Aspect 16. The network entity of Aspect 15, wherein the uplink transmission comprises: uplink control information (UCI) , a physical resource access channel (PRACH) transmission, or a buffer status report (BSR) .

[0236] Aspect 17. The network entity of Aspect 16, wherein the downlink transmission comprises a synchronization signal.

[0237] Aspect 18. The network entity of any of Aspects 12 to 17, wherein, to transmit the first configuration, the processing system is configured to transmit the first configuration in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0238] Aspect 19. The network entity of any of Aspects 12 to 18, wherein, to transmit the second configuration, the processing system is configured to transmit the second configuration in a preamble of a reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission.

[0239] Aspect 20. The network entity of any of Aspects 12 to 19, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit downlink control information (DCI) including the indication.

[0240] Aspect 21. The network entity of any of Aspects 12 to 20, wherein the first configuration includes information configured to cause the UE to not use the flexible resource unless the indication to use the flexible resource is received by the UE.

[0241] Aspect 22. The network entity of Aspect 21, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to use the flexible resource unless an indication to not use the flexible resource is received by the A-IoT device.

[0242] Aspect 23. The network entity of Aspect 22, wherein the processing system is configured to transmit, to the A-IoT device, the indication to not use the flexible resource.

[0243] Aspect 24. The network entity of Aspect 23, wherein the indication to not use the flexible resource is configured to cause the A-IoT device to not perform downlink transmission detection associated with the flexible resource.

[0244] Aspect 25. A network entity for wireless communication, comprising: a processing system configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0245] Aspect 26. The network entity of Aspect 25, wherein the processing system is configured to determine to cause the UE to deviate from the default action, and wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the determination.

[0246] Aspect 27. The network entity of Aspect 26, wherein, to determine to cause the UE to deviate from the default action, the processing system is configured to prioritize the flexible resource for the uplink transmission.

[0247] Aspect 28. The network entity of Aspect 27, wherein, to prioritize the flexible resource for the uplink transmission, the processing system is configured to determine that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0248] Aspect 29. A network entity for wireless communication, comprising: a processing system configured to: transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0249] Aspect 30. The network entity of Aspect 29, wherein the processing system is configured to determine to cause the UE to deviate from the default action, and wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the determination.

[0250] Aspect 31. The network entity of Aspect 30, wherein, to determine to cause the UE to deviate from the default action, the processing system is configured to prioritize the flexible resource for the downlink transmission.

[0251] Aspect 32. The network entity of Aspect 31, wherein, to prioritize the flexible resource for the downlink transmission, the processing system is configured to determine that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0252] Aspect 33. A method for wireless communication by a network entity, comprising: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.

[0253] Aspect 34. The method of Aspect 33, further comprising: prioritizing the flexible resource for the downlink transmission, wherein transmitting the indication comprises transmitting the indication based on the prioritization.

[0254] Aspect 35. The method of Aspect 34, further comprising transmitting, to the A-IoT device after transmission of the indication, the downlink transmission using the flexible resource.

[0255] Aspect 36. The method of Aspect 35, wherein prioritizing the flexible resource for the downlink transmission includes: determining that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0256] Aspect 37. The method of Aspect 36, wherein the downlink transmission comprises a synchronization signal.

[0257] Aspect 38. The method of any of Aspects 33 to 37, wherein transmitting the first configuration comprises transmitting the first configuration in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0258] Aspect 39. The method of any of Aspects 33 to 38, wherein transmitting the second configuration comprises transmitting the second configuration in a preamble of a  reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission.

[0259] Aspect 40. The method of any of Aspects 33 to 39, wherein transmitting the indication comprises transmitting control information (DCI) including the indication.

[0260] Aspect 41. The method of any of Aspects 33 to 40, wherein the first configuration includes information configured to cause the UE to use the flexible resource unless the indication to not use the flexible resource is received by the UE.

[0261] Aspect 42. The method of Aspect 41, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to not use the flexible resource unless an indication to use the flexible resource is received by the A-IoT device.

[0262] Aspect 43. The method of Aspect 42, further comprising transmitting, to the A-IoT device, the indication to use the flexible resource.

[0263] Aspect 44. A method for wireless communication by a network entity, comprising: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.

[0264] Aspect 45. The method of Aspect 44, further comprising: prioritizing the flexible resource for the uplink transmission, wherein transmitting the indication comprises transmitting the indication based on the prioritization.

[0265] Aspect 46. The method of Aspect 45, further comprising receiving, after transmission of the indication, the uplink transmission via the flexible resource from the UE.

[0266] Aspect 47. The method of Aspect 46, wherein prioritizing the flexible resource for the uplink transmission comprises: determining that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0267] Aspect 48. The method of Aspect 47, wherein the uplink transmission comprises: uplink control information (UCI) , a physical resource access channel (PRACH) transmission, or a buffer status report (BSR) .

[0268] Aspect 49. The method of Aspect 48, wherein the downlink transmission comprises a synchronization signal.

[0269] Aspect 50. The method of any of Aspects 44 to 49, wherein transmitting the first configuration comprises transmitting the first configuration in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0270] Aspect 51. The method of any of Aspects 44 to 50, wherein transmitting the second configuration comprises transmitting the second configuration in a preamble of a reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission.

[0271] Aspect 52. The method of any of Aspects 44 to 51, wherein transmitting the indication comprises transmitting downlink control information (DCI) including the indication.

[0272] Aspect 53. The method of any of Aspects 44 to 52, wherein the first configuration includes information configured to cause the UE to not use the flexible resource unless the indication to use the flexible resource is received by the UE.

[0273] Aspect 54. The method of Aspect 53, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to use the flexible resource unless an indication to not use the flexible resource is received by the A-IoT device.

[0274] Aspect 55. The method of Aspect 54, further comprising transmitting, to the A-IoT device, the indication to not use the flexible resource.

[0275] Aspect 56. The method of Aspect 55, wherein the indication to not use the flexible resource is configured to cause the A-IoT device to not perform downlink transmission detection associated with the flexible resource.

[0276] Aspect 57. A method for wireless communication by a network entity, comprising: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a  second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0277] Aspect 58. The method of Aspect 57, further comprising determining to cause the UE to deviate from the default action, and wherein, transmitting the indication comprises transmitting the indication based on the determination.

[0278] Aspect 59. The method of Aspect 58, wherein determining to cause the UE to deviate from the default action comprises prioritizing the flexible resource for the uplink transmission.

[0279] Aspect 60. The method of Aspect 59, wherein prioritizing the flexible resource for the uplink transmission comprises determining that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.

[0280] Aspect 61. A method for wireless communication by a network entity, comprising: transmitting a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ; transmitting a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; and transmitting, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.

[0281] Aspect 62. The method of Aspect 61, further comprising determining to cause the UE to deviate from the default action, and wherein transmitting the indication comprises transmitting the indication based on the determination.

[0282] Aspect 63. The method of Aspect 62, wherein determining to cause the UE to deviate from the default action comprises prioritizing the flexible resource for the downlink transmission.

[0283] Aspect 64. The method of Aspect 63, wherein prioritizing the flexible resource for the downlink transmission comprises determining that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

[0284] Aspect 65. A method for wireless communication, comprising performing operations according to any of Aspects 1 to 11.

[0285] Aspect 66. A method for wireless communication, comprising performing operations according to any of Aspects 12 to 24.

[0286] Aspect 67. A method for wireless communication, comprising performing operations according to any of Aspects 25 to 28.

[0287] Aspect 68. A method for wireless communication, comprising performing operations according to any of Aspects 29 to 32.

[0288] Aspect 69. A non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to perform operations according to any of Aspects 1 to 11 or 33 to 43.

[0289] Aspect 70. A non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to perform operations according to any of Aspects 12 to 24 or 44 to 56.

[0290] Aspect 71. A non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to perform operations according to any of Aspects 25 to 28 or 57 to 60.

[0291] Aspect 72. A non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions stored thereon which, when executed by at least one processor, causes the at least one processor to perform operations according to any of Aspects 29 to 32 or 51 to 64 .

[0292] Aspect 73. An apparatus for wireless communication comprising one or more means for performing operations according to any of Aspects 1 to 11 or 33 to 43.

[0293] Aspect 74. An apparatus for wireless communication comprising one or more means for performing operations according to any of Aspects 12 to 24 or 44 to 56.

[0294] Aspect 75. An apparatus for wireless communication comprising one or more means for performing operations according to any of Aspects 25 to 28 or 57 to 60.

[0295] Aspect 76. An apparatus for wireless communication comprising one or more means for performing operations according to any of Aspects 29 to 32 or 51 to 64 .

Claims

1.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ;transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; andtransmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to not use the flexible resource.2.The network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:prioritize the flexible resource for the downlink transmission, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the prioritization.3.The network entity of claim 2, wherein the processing system is configured to transmit, to the A-IoT device after transmission of the indication, the downlink transmission using the flexible resource.4.The network entity of claim 3, wherein, to prioritize the flexible resource for the downlink transmission, the processing system is configured to:determine that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.5.The network entity of claim 4, wherein the downlink transmission comprises a synchronization signal.6.The network entity of claim 1, wherein, to transmit the first configuration, the processing system is configured to transmit the first configuration in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .7.The network entity of claim 1, wherein, to transmit the second configuration, the processing system is configured to transmit the second configuration in a preamble of a reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission.8.The network entity of claim 1, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit downlink control information (DCI) including the indication.9.The network entity of claim 1, wherein the first configuration includes information configured to cause the UE to use the flexible resource unless the indication to not use the flexible resource is received by the UE.10.The network entity of claim 9, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to not use the flexible resource unless an indication to use the flexible resource is received by the A-IoT device.11.The network entity of claim 10, wherein the processing system is configured to transmit, to the A-IoT device, the indication to use the flexible resource.12.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ;transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; andtransmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to use the flexible resource.13.The network entity of claim 12, wherein the processing system is configured to:prioritize the flexible resource for the uplink transmission, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the prioritization.14.The network entity of claim 13, wherein the processing system is configured to receive, after transmission of the indication, the uplink transmission via the flexible resource from the UE.15.The network entity of claim 14, wherein, to prioritize the flexible resource for the uplink transmission, the processing system is configured to:determine that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.16.The network entity of claim 15, wherein the uplink transmission comprises:uplink control information (UCI) ,a physical resource access channel (PRACH) transmission, ora buffer status report (BSR) .17.The network entity of claim 16, wherein the downlink transmission comprises a synchronization signal.18.The network entity of claim 12, wherein, to transmit the first configuration, the processing system is configured to transmit the first configuration in a radio resource control (RRC) message, a media access control (MAC) -control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .19.The network entity of claim 12, wherein, to transmit the second configuration, the processing system is configured to transmit the second configuration in a preamble of a reader-to-device (R2D) transmission or a forward link (FL) command of the R2D transmission.20.The network entity of claim 12, wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit downlink control information (DCI) including the indication.21.The network entity of claim 12, wherein the first configuration includes information configured to cause the UE to not use the flexible resource unless the indication to use the flexible resource is received by the UE.22.The network entity of claim 21, wherein the second configuration includes information configured to cause the A-IoT device to use the flexible resource unless an indication to not use the flexible resource is received by the A-IoT device.23.The network entity of claim 22, wherein the processing system is configured to transmit, to the A-IoT device, the indication to not use the flexible resource.24.The network entity of claim 23, wherein the indication to not use the flexible resource is configured to cause the A-IoT device to not perform downlink transmission detection associated with the flexible resource.25.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ;transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; andtransmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission.26.The network entity of claim 25, wherein the processing system is configured to determine to cause the UE to deviate from the default action, and wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the determination.27.The network entity of claim 26, wherein, to determine to cause the UE to deviate from the default action, the processing system is configured to prioritize the flexible resource for the uplink transmission.28.The network entity of claim 27, wherein, to prioritize the flexible resource for the uplink transmission, the processing system is configured to determine that the uplink transmission is higher priority than the downlink transmission.29.A network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:transmit a first configuration of a flexible resource that configures the flexible resource for an uplink transmission for a user equipment (UE) ;transmit a second configuration of the flexible resource that configures the flexible resource for a downlink transmission from the network entity to an ambient internet-of-things (A-IoT) device; andtransmit, to the UE, an indication configured to cause the UE to perform a particular action instead of a default action, wherein the particular action includes non-use of the flexible resource for the uplink transmission, and wherein the default action includes use of the flexible resource for the uplink transmission.30.The network entity of claim 29, wherein the processing system is configured to determine to cause the UE to deviate from the default action, and wherein, to transmit the indication, the processing system is configured to transmit the indication based on the determination.31.The network entity of claim 30, wherein, to determine to cause the UE to deviate from the default action, the processing system is configured to prioritize the flexible resource for the downlink transmission.32.The network entity of claim 31, wherein, to prioritize the flexible resource for the downlink transmission, the processing system is configured to determine that the downlink transmission is higher priority than the uplink transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Resource determination method and device

    CN118283833A

  • Method and device for resource allocation of colliding radio systems

    US20190208532A1

  • Method and apparatus for allocating uplink resources

    US20200008219A1

  • A method and a device for sharing resource

    US20210176002A1