Assistance information for device-to-reader or reader-to-device link adaptation

By providing assistance information on link parameters like error rate, chip rate, and power, wireless communications systems adapt to dynamic environments, improving performance and efficiency without channel measurements.

WO2026064981A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +7
View PDF 1 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

Wireless communications systems face challenges in complex and dynamic environments that attenuate or block signals, necessitating improvements in speed, data capacity, efficiency, power consumption, reliability, coverage, and device intercommunication, which existing technologies have not adequately addressed.

Method used

Providing assistance information regarding the link between a device and a reader, including error rate, chip rate, power information, or modulation and coding scheme, to enable link adaptation without channel measurements, thereby optimizing communication performance.

Benefits of technology

Enables efficient link adaptation that improves communication performance while conserving power in power-limited devices, enhancing reliability and efficiency in wireless communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121070_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121070_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for sending assistance information regarding a link between the device and a reader, the assistance information indicating at least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link; and communicating in accordance with the assistance information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ASSISTANCE INFORMATION FOR DEVICE-TO-READER OR READER-TO-DEVICE LINK ADAPTATION

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for assistance information for device-to-reader or reader-to-device link adaptation.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending assistance information regarding a link between the device  and a reader, the assistance information indicating at least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link; and communicating in accordance with the assistance information.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes receiving assistance information regarding a link between the reader and a device, the assistance information indicating at least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link; and communicating in accordance with the assistance information.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

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

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

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

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

[0014] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

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

[0016] FIG. 5 depicts example components of an energy harvesting-capable device.

[0017] FIG. 6 depicts aspects relating to different radio frequency (RF) energy harvesting and RF communication architectures for an energy harvesting-capable device.

[0018] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of signaling for assistance information regarding a link between a reader and a device.

[0019] FIG. 8 is a diagram illustrating examples of medium access control control elements (MAC-CEs) for transmission of assistance information.

[0020] FIG. 9 depicts a method for wireless communications.

[0021] FIG. 10 depicts another method for wireless communications.

[0022] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device.

[0023] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for providing assistance information regarding a link.

[0025] A low capability device, such as an ambient internet of things (A-IoT) device or a radio frequency identifier (RFID) tag, may rely on passive communication  technologies, such as backscatter communication. Backscatter communication involves using a radio frequency (RF) signal to write or transmit data. A backscattering device may or may not include a battery or a power source. A transmitter / reader may be an RF source that transmits a continuous wave (CW) signal that may be received by multiple devices, such as a reader. A device, such as a tag, a passive device, an A-IoT device, a UE without energy source, a backscattering device) , may harvest energy (e.g., tens or hundreds of microwatts of electricity) from the signal. The device may use passive reflection and modulation of the signal to transmit a backscatter signal using the harvested energy. That is, the device may modulate the signal to encode data and then reflect a fraction of the wave to the reader or to the transmitter / reader. The backscatter signal may be encoded with information bits (e.g., identifying information, sensor information) of the device. The reader may receive the backscatter signal and read the information bits. Other devices may include an energy source and may generate transmitted signals from the energy source, and may be configured for relatively low power consumption.

[0026] A communication from the reader to the device may be referred to as a reader-to-device (R2D) communication, and a communication (such as a backscattered communication) from the device to the reader may be referred to as a device-to-reader (D2R) communication. The reader and the device may communicate on a link. R2D communications may be referred to as occurring on an R2D link (which may be the link) and D2R communications may be referred to as occurring on a D2R link (which may be the link) . Thus, “link” can refer to an R2D link, a D2R link, or a combination thereof. Some aspects described herein relate to assistance information regarding the R2D link and / or the D2R link. A reference herein to assistance information regarding an R2D link may generally refer to assistance information derived from R2D communications on a link. A reference herein to assistance information regarding a D2R link may generally refer to assistance information derived from D2R communications on a link, which may be the same link as the link for which the assistance information regarding the R2D link is derived.

[0027] A-IoT devices may be categorized according to A-IoT device types. In some aspects, an A-IoT device of type A may have no energy storage and no independent signal generation (i.e., backscattering transmission) . An A-IoT device of type B (or types 1 and 2a) may have energy storage but no independent signal generation (i.e., backscattering transmission) . An A-IoT device of type C (or type 2b) may have energy storage and  independent signal generation (i.e., active RF component for transmission) . For example, devices of types 1 and 2a may generate a waveform via backscattering and devices of type 2b may generate a waveform using an RF component, such as an RF modulator or a mixer.

[0028] A device and a reader may benefit from information regarding performance of a link between the device and the reader. For example, in the case of an underperforming link, a device or reader may implement a more conservative chip rate or may implement retransmission. In the case of an overperforming link, a device or reader may use a more aggressive chip rate or may reduce a transmit power, thereby conserving power. Traditionally, such information regarding performance of a wireless communication link may be determined using channel measurements, such as channel state information reference signal (CSI-RS) measurements. However, such channel may involve either the transmission of reference signals by a device (in the case of D2R channel measurements) or the measurement of reference signals by the device (in the case of R2D measurements) . These operations may consume power at the device, which already may be a power-limited device. Furthermore, some devices may be incapable of performing channel measurements and / or determining information based on channel measurements, further hampering reporting of channel-measurement-based information regarding performance of a link.

[0029] Aspects of the present disclosure relate generally to communication between devices (e.g., A-IoT devices) and readers. Some aspects more specifically relate to provision, by a device, of assistance information regarding a link between the device and a reader. For example, the assistance information may indicate an error rate of the link. As another example, the assistance information may indicate a chip rate of the link (e.g., may suggest a chip rate) . As another example, the assistance information may indicate power information regarding the link. As another example, the assistance information may indicate a modulation and coding scheme (MCS) (e.g., a suggested MCS) of the link. The device and the reader may communicate in accordance with the assistance information. For example, the reader may provide an indication for the device to increase or decrease an MCS (e.g., on a D2R link) in accordance with the assistance information. As another example, the reader may increase or decrease a chip rate in accordance with the assistance information. As another example, the device or reader may postpone a transmission based on the power information. As another example, the device or reader  may reconfigure a transmit power of a transmission based on the power information. As another example, the device or reader may implement retransmission based on the assistance information.

[0030] In some examples, the assistance information may be determined without performing channel measurement. For example, the assistance information may be based on properties of traffic (such as a chip rate, an error rate, or an MCS) that can be observed by the reader or the device without measurement of reference signals. As another example, the assistance information may include power information that can be derived from operations of the device, such as a power headroom, a supported amplification factor, an energy headroom, or a maximum supported transmission power and / or communication duration.

[0031] Particular aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by providing the assistance information regarding the link, the device enables link adaptation to improve performance of communications on the link. By determining the assistance information without performing channel measurement, the device and / or reader enable link adaptation without spending energy at the device to transmit or measure reference signals.

[0032] Introduction to Wireless Communications Networks

[0033] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0034] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0035] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For  example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0036] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0037] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another  similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0038] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0039] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0040] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond  to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0041] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0042] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with  each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

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

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

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

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

[0047] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

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

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

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

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

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

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

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

[0055] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

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

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

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

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

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

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

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

[0063] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0064] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0065] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network  entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0066] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0067] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory”  or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0068] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0069] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0070] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0071] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the  processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0072] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0073] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0074] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0075] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0076] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0077] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0078] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0079] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0080] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink  signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0081] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0082] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0083] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0084] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0085] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain  cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0086] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0087] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0088] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0089] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0090] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each  subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0091] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2^μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0092] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0093] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam  measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0094] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0095] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0096] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0097] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0098] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of  the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0099] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0100] FIG. 5 depicts example components 500 of an energy harvesting-capable device. Various example components 500 may be incorporated into ambient IoT devices.

[0101] In this example, components 512-518 are aspects of a data transmission pipeline. In particular, antenna 512 and RF transceiver 514 (e.g., a low power RF transceiver) may transmit and / or receive data. Microcontroller 516 (e.g., a low power microcontroller) may process data received from an application 518.

[0102] Further in this example, components 522-528 are aspects of an RF-energy-harvesting pipeline. In particular, antenna 522 and an RF energy harvester 524 are configured to harvest RF energy. In some aspects, RF energy harvester 524 includes an impedance matching circuit 532, a voltage multiplier 534, and a capacitor 536 to collect RF signals and convert them into electricity. In some aspects, a power management module 526 determines whether to store the electricity obtained from the RF energy harvester 524 or to use the electricity for information transmission immediately. In this example, energy storage 528 (e.g., a battery or a capacitor) is configured to store energy converted by the RF energy harvester 524.

[0103] As above, in various aspects, an ambient IoT UE may include the components depicted and described with respect to FIG. 5. In some aspects, a passive IoT UE may omit certain aspects depicted and described with respect to FIG. 5, such as energy storage 528. Further, while multiple antennas (512 and 522) are depicted in this example, in others, a single antenna and antenna switching component may be used to share the antenna between transceiver RF 514 and RF energy harvester 524, such as described further with respect to FIG. 6.

[0104] FIG. 6 depicts aspects 610, 620, and 630 relating to different RF energy harvesting and RF communication architectures for an energy harvesting-capable device, such as an ambient IoT UE.

[0105] In particular, aspect 610 depicts antenna 612 connected to time switcher 614. In some aspects, time switcher 614 is configured to allow an energy harvesting-capable UE to switch between (1) being connected to information receiver 616 and (2) being connected to RF energy harvester 618. For example, the device may exchange wireless communication and RF energy at different, e.g., non-overlapping, times.

[0106] Aspect 620 depicts antenna 622 connected to power splitter 624. In some aspects, power splitter 624 is configured to allow an energy harvesting-capable device to distribute power between (1) information receiver 626 and (2) RF energy harvester 628. Thus, in this example, the device may exchange wireless communication and RF energy at overlapping times. For example, a received RF signal may be split into two streams, with one stream for the information receiver 626 and the other stream for the RF energy harvester 628.

[0107] Aspect 630 depicts an example separated receiver architecture. In particular, a first set of antennas 632 is connected with an RF energy harvester 638 and a second set of antennas 634 is connected with information receiver 636. FIG. 5, described above, depicts a separated receiver architecture.

[0108] RF energy may be harvested from various signal types. For example, RF energy may be harvested via one or more of a deterministic signal (e.g., a pilot signal) , a random signal such as a circularly symmetric complex Gaussian random signal, and / or an improper complex Gaussian random signal (e.g., a signal in which real and imaginary components have different variances) .

[0109] In certain aspects, an IoT device may communicate via on-off keying (OOK) modulation in order to facilitate a receive chain that is capable of operating at low powers and / or from harvested power, for example, as described herein with respect to FIGS. 5 and 6.

[0110] FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of signaling for assistance information regarding a link between a reader and a device. Example 700 includes a reader 702 (e.g. BS 102, network entity 302, UE 104, UE 304) and a device 704 (e.g., an A-IoT device, UE 104, UE 304) . In some aspects, the device 704 may have one or more  aspects of the RF energy harvesting and / or RF communication architectures described with respect to FIGs. 5 and 6. As shown, the reader 702 and the device 704 may be connected via a link. The link may use any suitable technology, such as a sidelink, an ambient IoT link, or the like.

[0111] As shown, in some aspects, the reader 702 may send, and the device 704 may receive, a configuration 706. In some aspects, the device 704 may receive the configuration 706 from an NE separate from the reader 702, such as an NE 300 or an NE 302. The configuration 706 may be signaled using any suitable form of signaling, such as RRC signaling, R2D control signaling (e.g., signaling that provides control information for a device 704) , or the like.

[0112] In some aspects, the configuration 706 may indicate a configured resource for assistance information 710. For example, the configuration 706 may indicate a resource for assistance information transmission, which may be referred to as configuring the resource. In some aspects, the resource may be pre-configured (e.g., specified in a wireless communication specification, configured via broadcast signaling or system information, or the like) . In some aspects, the configuration 706 may indicate a configured periodicity. For example, the configuration 706 may indicate a periodicity, and resources for the assistance information 710 may occur in accordance with the periodicity. In this example, the reader 702 may transmit the assistance information 710 on a resource defined by the configured periodicity.

[0113] In some aspects, the configuration 706 may indicate a trigger condition for transmission and / or determination of assistance information 710. For example, the device 704 may be configured with a trigger condition, and transmission of the assistance information 710 may be triggered by the device 704 determining that the trigger condition is satisfied. In some aspects, the trigger condition may be based on a block error rate (BLER) or a bit error rate (BER) . For example, the trigger condition may indicate a BLER or BER (BLER / BER) threshold. When an observed BLER or BER of communications on the link (e.g., R2D communications) exceeds the BLER / BER threshold, the device 74 may determine that the trigger condition is satisfied, and may transmit the assistance information 710. In some aspects, the trigger condition may be based on an energy storage. For example, the trigger condition may indicate an energy storage threshold. When stored energy of the device 704 fails to satisfy the energy storage threshold, the device 704 may determine that the trigger condition is satisfied, and may transmit the  assistance information 710. A BLER is a ratio of a quantity of blocks (e.g., packets, communications, sub-communications) that are erroneously received, to a total quantity of blocks that are transmitted. A BER is a ratio of a quantity of bits that are erroneously receive to a total quantity of bits that are transmitted.

[0114] In some aspects, the configuration 706 may indicate one or more of an allowed maximum transmission duration or an allowed number of transmissions of the assistance information 710. For example, in some aspects, the device 704 may transmit the assistance information 710 over multiple transmissions. The allowed maximum transmission duration may indicate a maximum length of time in which the device 704 is permitted to transmit the assistance information 710. The allowed maximum transmission duration may start at a time of an initial transmission of the assistance information 710. The device 704 may transmit assistance information 710 on one or more resources in the allowed maximum transmission duration, and may not transmit assistance information 710 after the allowed maximum transmission duration has ended. The allowed number of transmissions may indicate a quantity of transmissions that the device 704 is permitted to perform of the assistance information 710 transmission. For example, the allowed number of transmissions may indicate N transmissions, and the device may be permitted to perform up to N transmissions of the assistance information 710 (or different parts of the assistance information 710) . In some aspects, the configuration 706 may indicate the allowed maximum transmission duration and the allowed number of transmissions, and the device 704 may transmit the assistance information 710 only if both the allowed maximum transmission duration and the allowed number of transmissions permit transmission of the assistance information 710.

[0115] In some aspects, the configuration 706 may indicate one or more tables. Additionally, or alternatively, the device 704 may be pre-configured with one or more tables (such as in a wireless communication specification, system information, or broadcast information) . Examples of such tables, and signaling associated with these tables, is provided below.

[0116] In some aspects, the device 704 may be configured with an error rate table. The error rate table may indicate indexes and corresponding error rates (e.g., corresponding BLERs) . Assistance information 710 may include an index that corresponds to an error rate (e.g., a BLER of an R2D reception) of the error rate table. Thus, the device 704 may reduce overhead relative to explicitly reporting the error rate.

[0117] In some aspects, the device 704 may be configured with a chip rate table. A chip rate may indicate a quantity of “chips” per unit time for an OOK signal. A chip, for example, may include a single on / off duration of an OOK signal, or may include one or more on / off durations that collectively form an OOK symbol of an OOK signal. The device 704 may use the chip rate table to indicate a preferred chip rate, such as an adjustment to a current chip rate or an explicit indication of the preferred chip rate. For example, the preferred chip rate may be for an R2D communication or for a D2R communication.

[0118] In some aspects, as in Table 1, below, the chip rate table may indicate an adjustment to a chip rate. In Table 1, a first table index (0) corresponds to a first negative chip rate adjustment, a second table index (k minus 1) corresponds to a second negative chip rate adjustment, and so on. A kth table index corresponds to a first positive chip rate adjustment, and so on. Thus, a set of bits (corresponding to an index) may indicate whether to increase or decrease a chip rate by a configured (e.g., preconfigured) chip rate adjustment.

[0119] Table 1

[0120] In some aspects, as in Table 2, below, the chip rate table may indicate an explicit chip rate (denoted C) . In Table 2, a first table index (0) corresponds to a first chip rate, a second table index (1) corresponds to a second chip rate, and so on. Thus, a set of bits (corresponding to an index) may indicate an explicit chip rate, thereby providing increased flexibility over adjustment-based chip rate indication. Adjustment-based chip  rate indication, as described with regard to Table 1, may provide lower overhead than explicit chip rate indication.

[0121] Table 2

[0122] In some aspects, the device 704 may be configured with a table that indicates an MCS (e.g., a suggestion for an MCS) . An MCS may indicate a modulation order and a code rate for a communication. The device 704 may use the table to indicate a preferred MCS, such as an adjustment to a current MCS or an explicit indication of the preferred MCS. For example, the preferred MCS may be for an R2D communication or for a D2R communication.

[0123] In some aspects, as in Table 3, below, the table may indicate an adjustment to an MCS. In Table 3, a first table index (0) corresponds to a first negative MCS adjustment, a second table index (k minus 1) corresponds to a second negative MCS adjustment, and so on. A kth table index corresponds to a first positive MCS adjustment, and so on. Thus, a set of bits (corresponding to an index) may indicate whether to increase or decrease a MCS by a configured (e.g., preconfigured) MCS adjustment.

[0124] Table 3

[0125] In some aspects, as in Table 4, below, the table may indicate an explicit MCS (denoted MCS) . In Table 4, a first table index (0) corresponds to a first MCS, a second table index (1) corresponds to a second MCS, and so on. Thus, a set of bits (corresponding to an index) may indicate an explicit MCS, thereby providing increased flexibility over adjustment-based MCS indication. Adjustment-based MCS indication, as described with regard to Table 3, may provide lower overhead than explicit chip rate indication.

[0126] Table 4

[0127] In some aspects, the device 704 may be configured with a table that indicates power information. For example, the table that indicates power information may indicate indexes and corresponding power information. In some aspects, the corresponding power information may include a power headroom level. In some aspects, the corresponding  power information may include an amplification factor. In some aspects, the corresponding power information may include a maximum amplification factor. In some aspects, the corresponding power information may include an energy headroom. In some aspects, the corresponding power information may include a supported maximum transmission power. In some aspects, the corresponding power information may include a supported communication duration (e.g., a supported transmission / reception duration) . Assistance information 710 may include an index that corresponds to power information of the table.

[0128] As shown, in some aspects, the reader 702 may send, and the device 704 may receive, a trigger 708. In some aspects, the trigger 708 may trigger determination and / or transmission of the assistance information 710. In some aspects, the trigger 708 may be a dynamic trigger. In some aspects, the trigger 708 may be transmitted via R2D control signaling. In some aspects, the trigger 708 may be transmitted via a medium access control control element (MAC-CE) .

[0129] As shown, the device 704 may send, and the reader 702 may receive, assistance information 710. For example, the device 704 may send the assistance information 710 in response to a trigger 708. As another example, the device 704 may send the assistance information 710 in response to a trigger condition (e.g., configured via the configuration 706, such as a BLER threshold or an energy storage threshold) being satisfied. As another example, the device 704 may send the assistance information 710 in accordance with the configuration 706. For example, the device 704 may send the assistance information 710 periodically in accordance with the configuration 706.

[0130] In some aspects, the device 704 may determine the assistance information 710 without performing a channel measurement. Additionally, or alternatively, the device 704 may determine the assistance information without transmitting reference signal. For example, the device 704 may determine the assistance information 710 based on evaluating performance of D2R or R2D communications, evaluating available energy or power at the device 704, or the like. Thus, the device 704 may provide assistance information 710 to facilitate link adaptation of the link between the reader 702 and the device 704 without spending energy on reference signal transmission or channel measurement.

[0131] In some aspects, the assistance information 710 may indicate an error rate. For example, the assistance information 710 may indicate a BLER or BER of an R2D reception on the link. In some aspects, the assistance information 710 may indicate the error rate according to an error rate table, as described above. In some aspects, the assistance information 710 may indicate the BLER for a time window. For example, the device 704 may receive information indicating the time window. In some aspects, the configuration 706 may indicate the time window (e.g., the time window may be configured) . In some aspects, the reader 702 may provide an indication of the time window, such as via the configuration 706 or a dynamic indication (e.g., L1 control signaling which may be R2D control signaling) . In some aspects, the time window may be predefined, such as in a wireless communication specification. In some aspects, the time window may have a defined start and a defined end. For example, the time window may start at a first (past) time and end at a second (past) time. In some aspects, the error rate may be an accumulated error rate. For example, the error rate may be a BLER for past communications through a current time.

[0132] In some aspects, the assistance information 710 may indicate a chip rate. For example, the assistance information 710 may indicate an adjustment to a chip rate or a suggested chip rate. In some aspects, the assistance information 710 may include a binary value (e.g., one bit) that indicates whether to increase or decrease the chip rate. For example, the binary value may indicate to increase or decrease the chip rate by a configured (e.g., in the configuration 706) , pre-configured, or pre-defined increment (e.g., delta value) . In some aspects, the assistance information 710 may include an index of a chip rate table (as described above) , and the index may indicate the chip rate or the adjustment to the chip rate. As another example, the assistance information 710 may explicitly indicate a chip rate. For example, the assistance information 710 may include a binary value, where a first value of the binary value corresponds to a first chip rate and a second value of the binary value corresponds to a second chip rate. As another example, the assistance information 710 may include an index of a chip rate table that explicitly indicates the chip rate, as described above.

[0133] In some aspects, the assistance information 710 may indicate power information. In some aspects, power information may include a power headroom. A power headroom is a value that indicates additional transmit power available at a device 704. For example, a device 704 currently transmitting at 20 dBm, that supports  transmission at 23 dBm, may have a power headroom of 3 dBm. In some aspects, the power information may include an amplification factor, such as a maximum supported amplification factor. An amplification factor may include a factor (sometimes denoted β) that can be applied to a baseline transmit power to determine an actual transmit power of the device 704. In some aspects, the power information may include an energy headroom. An energy headroom is a value that indicates additional energy available at a device 704. For example, a device 704 may transmit an energy headroom report that indicates how much energy is available for communication or other operations at the device 704. In some aspects, the power information may indicate a supported maximum transmission power (e.g., a maximum power at which the device 704 is capable of transmitting) and / or a supported communication duration. The supported communication duration may indicate a length of time for which the device 704 is capable of performing a transmission or reception. In some aspects, the assistance information 710 may indicate the power information by reference to a table, such as by including an index corresponding to a value of the table.

[0134] In some aspects, the assistance information 710 may indicate an MCS. For example, the assistance information 710 may indicate an adjustment to a MCS or a suggested MCS. In some aspects, the assistance information 710 may include a binary value (e.g., one bit) that indicates whether to increase or decrease the MCS. For example, the binary value may indicate to increase or decrease the MCS by a configured (e.g., in the configuration information 706) , pre-configured, or pre-defined increment (e.g., delta value) . In some aspects, the assistance information 710 may include an index of a MCS table (as described above) , and the index may indicate the MCS or the adjustment to the MCS. As another example, the assistance information 710 may explicitly indicate a MCS. For example, the assistance information 710 may include a binary value, where a first value of the binary value corresponds to a first MCS and a second value of the binary value corresponds to a second MCS. As another example, the assistance information 710 may include an index of a MCS table that explicitly indicates the MCS, as described above.

[0135] In some aspects, the device 704 may send the assistance information 710 via Layer 1 control signaling. In some aspects, the device 704 may send a MAC-CE comprising the assistance information 710. Examples of the MAC-CE are described in more detail in connection with FIG. 8. In some aspects, the device 704 may send the  assistance information 710 via a physical device-to-reader channel (PDRCH) . For example, the device 704 may send the assistance information 710 via a data payload of the PDRCH.

[0136] In some aspects, the device 704 may send the assistance information 710 in response to a trigger 708. In some aspects, the device 704 may send the assistance information 710 in response to a trigger condition (which may be indicated by the configuration 706) being satisfied. For example, the trigger condition may include a BLER threshold, an energy storage threshold, or the like.

[0137] In some aspects, the device 704 may send the assistance information 710 in accordance with a configured periodicity. Additionally, or alternatively, the device 704 may send the assistance information 710 on a configured resource. For example, the configured periodicity and / or the configured resource may be indicated by the configuration 706, as described above. As another example, the configured periodicity and / or the configured resource may be pre-configured, such as in a wireless communication specification, system information, or a broadcast.

[0138] In some aspects, the device 704 may send the assistance information 710 on a dynamically allocated resource. For example, the reader 702 or an NE (e.g., BS 102, NE 302) may schedule the dynamically allocated resource (e.g., via R2D signaling or DCI) . The device 704 may send the assistance information 710 on the scheduled resource.

[0139] In some aspects, the device 704 may send the assistance information 710 on an earliest available D2R transmission resource. For example, once a condition for transmission of assistance information 710 (e.g., a trigger condition, reception of a trigger 708, or a configured periodicity) is satisfied, the device 704 may send the assistance information on a next available D2R transmission resource on the link.

[0140] As shown, at 712, the device 704 and the reader 702 may communicate in accordance with the assistance information 710. For example, the reader 702 may provide an indication for the device 704 to increase or decrease an MCS (e.g., on a D2R link) in accordance with the assistance information 710. As another example, the reader 702 may increase or decrease a chip rate in accordance with the assistance information 710. As another example, the device 704 or reader 702 may postpone a transmission based on the power information (e.g., based on an energy headroom being lower than a threshold) . As another example, the device 704 or reader 702 may reconfigure a transmit power of a  transmission based on the power information. As another example, the device 704 or reader 702 may implement retransmission based on the assistance information 710. As another example, the device 704 or reader 702 may segment a transmission based on the energy information (e.g., based on the device 704 having an energy level less than a threshold) . Thus, the device 704 and / or the reader 702 may perform link adaptation according to the assistance information 710.

[0141] FIG. 8 is a diagram illustrating examples 800, 802, and 804 of MAC-CEs for transmission of assistance information 710. In examples 800, 802, and 804, each MAC-CE may have a bit width of 8 bits.

[0142] Example 800 is an example MAC-CE that includes assistance information 710 for an R2D link. For example, the MAC-CE of example 800 may include an indication of an error rate. Additionally, or alternatively, the MAC-CE of example 800 may include an indication of a chip rate, such as an explicit indication or an indication of an adjustment. The MAC-CE of example 800 may be specific to the R2D link in that the MAC-CE of example 800 carries assistance information 710 regarding the R2D link and not the D2R link.

[0143] Example 802 is an example MAC-CE that includes assistance information 710 for a D2R link. As shown, the MAC-CE of example 802 may include an indication of power information. Additionally, or alternatively, the MAC-CE of example 802 may include an indication of an MCS, such as an explicit indication or an indication of an adjustment. The MAC-CE of example 802 may be specific to the D2R link in that the MAC-CE of example 802 carries assistance information 710 regarding the D2R link and not the R2D link.

[0144] Example 804 is an example MAC-CE that includes assistance information for both an R2D link (which may be referred to as a forward link (FL) ) and a D2R link (which may be referred to as a backward link (BL) ) . As shown, example 804 may include a first element 806, a second element 808, a third element 810, and / or a fourth element 812. The first element 806 may indicate whether the third element 810 is included. The second element 808 may indicate whether the fourth element 812 is included. The third element 810 may indicate assistance information 710 for the R2D link, as described with regard to the example 800. The fourth element 812 may indicate assistance information 710 for the D2R link, as described with regard to the example 802. Thus, a single MAC-CE is  configured to carry assistance information 710 for link adaptation for both the FL and the BL.

[0145] Example Operations of a Device

[0146] FIG. 9 shows a method 900 for wireless communications by a device, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3. In some aspects, the device may be an example of device 704.

[0147] Method 900 begins at block 905 with sending assistance information (e.g., assistance information 710) regarding a link between the device and a reader (e.g., reader 702) , the assistance information indicating at least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link. In some aspects, the device may determine the assistance information without measuring or transmitting a reference signal. For example, the device may determine the assistance information based on traffic between the device and the reader, an energy state of the device, or a combination thereof. Thus, power consumption at the device is reduced relative to performing channel measurements or transmitting reference signals to facilitate channel measurements.

[0148] Method 900 then proceeds to block 910 with communicating in accordance with the assistance information.

[0149] In one aspect, the assistance information indicates the error rate.

[0150] In one aspect, the error rate is a block error rate of a reader-to-device communication on the link.

[0151] In one aspect, the error rate is for communications during a time window.

[0152] In one aspect, the error rate is an accumulated error rate.

[0153] In one aspect, the assistance information includes an index into an error rate table that indicates the error rate.

[0154] In one aspect, the assistance information indicates the chip rate.

[0155] In one aspect, the chip rate is for a reader-to-device communication on the link.

[0156] In one aspect, the assistance information includes an index into a chip rate table that indicates the error rate.

[0157] In one aspect, the table indicates an adjustment to the chip rate.

[0158] In one aspect, the table explicitly indicates the chip rate.

[0159] In one aspect, the assistance information indicates the power information.

[0160] In one aspect, the power information comprises at least one of a power headroom value or a supported amplification factor.

[0161] In one aspect, the power information indicates an energy headroom.

[0162] In one aspect, the power information indicates at least one of a supported maximum transmission power or a supported maximum communication duration.

[0163] In one aspect, the assistance information indicates the modulation and coding scheme.

[0164] In one aspect, the modulation and coding scheme is for a device-to-reader communication on the link.

[0165] In one aspect, the assistance information includes an index into a table that indicates the modulation and coding scheme.

[0166] In one aspect, the table indicates an adjustment to the modulation and coding scheme.

[0167] In one aspect, the table explicitly indicates the modulation and coding scheme.

[0168] In one aspect, block 905 includes sending Layer 1 control signaling comprising the assistance information.

[0169] In one aspect, block 905 includes sending a MAC-CE comprising the assistance information.

[0170] In one aspect, the MAC-CE is specific to one of a reader-to-device link or a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0171] In one aspect, the MAC-CE is configured to carry assistance information for both a reader-to-device link and a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0172] In one aspect, block 905 includes sending the assistance information via a physical device-to-reader channel.

[0173] In one aspect, method 900 further includes receiving a trigger, wherein block 905 includes sending the assistance information in response to the trigger.

[0174] In one aspect, method 900 further includes determining that a trigger condition is satisfied, wherein block 905 includes sending the assistance information in response to the trigger condition being satisfied.

[0175] In one aspect, block 905 includes sending the assistance information in accordance with a configured periodicity.

[0176] In one aspect, the configured periodicity is associated with at least one of an allowed maximum transmission duration or an allowed number of transmissions of the assistance information.

[0177] In one aspect, block 905 includes sending the assistance information on a dynamically allocated resource.

[0178] In one aspect, block 905 includes sending the assistance information on a configured resource.

[0179] In one aspect, block 905 includes sending the assistance information on an earliest available device-to-reader transmission resource.

[0180] In one aspect, the device comprises an ambient IoT device.

[0181] In one aspect, method 900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1100 of FIG. 11, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 900. Communications device 1100 is described below in further detail.

[0182] Note that FIG. 9 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0183] Example Operations of a Reader

[0184] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by a reader, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0185] Method 1000 begins at block 1005 with receiving assistance information regarding a link between the reader and a device, the assistance information indicating at  least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link.

[0186] Method 1000 then proceeds to block 1010 with communicating in accordance with the assistance information. For example, the reader may adjust an MCS of a communication on the link. As another example, the reader may adjust a chip rate of a communication on the link.

[0187] In one aspect, the assistance information indicates the error rate.

[0188] In one aspect, the error rate is a block error rate of a reader-to-device communication on the link.

[0189] In one aspect, the error rate is for communications during a time window.

[0190] In one aspect, the error rate is an accumulated error rate.

[0191] In one aspect, the assistance information includes an index into an error rate table that indicates the error rate.

[0192] In one aspect, the assistance information indicates the chip rate.

[0193] In one aspect, the chip rate is for a reader-to-device communication on the link.

[0194] In one aspect, the assistance information includes an index into a chip rate table that indicates the error rate.

[0195] In one aspect, the table indicates an adjustment to the chip rate.

[0196] In one aspect, the table explicitly indicates the chip rate.

[0197] In one aspect, the assistance information indicates the power information.

[0198] In one aspect, the power information comprises at least one of a power headroom value or a supported amplification factor.

[0199] In one aspect, the power information indicates an energy headroom.

[0200] In one aspect, the power information indicates at least one of a supported maximum transmission power or a supported maximum communication duration.

[0201] In one aspect, the assistance information indicates the modulation and coding scheme.

[0202] In one aspect, the modulation and coding scheme is for a device-to-reader communication on the link.

[0203] In one aspect, the assistance information includes an index into a table that indicates the modulation and coding scheme.

[0204] In one aspect, the table indicates an adjustment to the modulation and coding scheme.

[0205] In one aspect, the table explicitly indicates the modulation and coding scheme.

[0206] In one aspect, block 1005 includes receiving Layer 1 control signaling comprising the assistance information.

[0207] In one aspect, block 1005 includes receiving a MAC-CE comprising the assistance information.

[0208] In one aspect, the MAC-CE is specific to one of a reader-to-device link or a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0209] In one aspect, the MAC-CE is configured to carry assistance information for both a reader-to-device link and a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0210] In one aspect, block 1005 includes receiving the assistance information via a physical device-to-reader channel.

[0211] In one aspect, method 1000 further includes sending a trigger, wherein block 1005 includes receiving the assistance information in response to the trigger.

[0212] In one aspect, block 1005 includes receiving the assistance information in accordance with a configured periodicity.

[0213] In one aspect, the configured periodicity is associated with at least one of an allowed maximum transmission duration or an allowed number of transmissions of the assistance information.

[0214] In one aspect, block 1005 includes receiving the assistance information on a dynamically allocated resource.

[0215] In one aspect, block 1005 includes receiving the assistance information on a configured resource.

[0216] In one aspect, block 1005 includes receiving the assistance information on an earliest available device-to-reader transmission resource.

[0217] In one aspect, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0218] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0219] Example Communications Devices

[0220] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device 1100 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1100 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0221] The communications device 1100 includes a processing system 1105 coupled to a transceiver 1165 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1165 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1170, such as the various signals as described herein. The processing system 1105 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0222] The processing system 1105 includes one or more processors 1110 and a computer-readable medium / memory 1135. In various aspects, the one or more processors 1110 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1110 are coupled to a computer-readable medium / memory 1135 via a bus 1160. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1135 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1135 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1135 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1110, cause the one or more processors 1110 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any  aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 9. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100, such as in a distributed fashion.

[0223] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1135 stores code (e.g., executable instructions) , including code for sending 1140, code for communicating 1145, code for receiving 1150, and code for determining 1155. Processing of the code 1140-1155 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0224] The one or more processors 1110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1135, including circuitry for sending 1115, circuitry for communicating 1120, circuitry for receiving 1125, and circuitry for determining 1130. Processing with circuitry 1115-1130 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0225] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1165 and / or antenna 1170 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1165 and / or antenna 1170 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11.

[0226] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device 1200 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1200 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0227] The communications device 1200 includes a processing system 1205 coupled to a transceiver 1255 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1255 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1200 via an antenna 1260, such as the various signals as described herein. The processing system  1205 may be configured to perform processing functions for the communications device 1200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1200.

[0228] The processing system 1205 includes one or more processors 1210 and a computer-readable medium / memory 1230. In various aspects, the one or more processors 1210 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1210 are coupled to a computer-readable medium / memory 1230 via a bus 1250. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1230 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1230 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1230 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1210, cause the one or more processors 1210 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 10. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1200 may include one or more processors performing that function of communications device 1200, such as in a distributed fashion.

[0229] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1230 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1235, code for communicating 1240, and code for sending 1245. Processing of the code 1235-1245 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0230] The one or more processors 1210 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1230, including circuitry for receiving 1215, circuitry for communicating 1220, and circuitry for sending 1225. Processing with circuitry 1215-1225 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0231] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver  1255 and / or antenna 1260 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1255 and / or antenna 1260 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12.

[0232] Example Clauses

[0233] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0234] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending assistance information regarding a link between the device and a reader, the assistance information indicating at least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link; and communicating in accordance with the assistance information.

[0235] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the assistance information indicates the error rate.

[0236] Clause 3: The method of Clause 2, wherein the error rate is a block error rate of a reader-to-device communication on the link.

[0237] Clause 4: The method of Clause 2, wherein the error rate is for communications during a time window.

[0238] Clause 5: The method of Clause 2, wherein the error rate is an accumulated error rate.

[0239] Clause 6: The method of Clause 2, wherein the assistance information includes an index into an error rate table that indicates the error rate.

[0240] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein the assistance information indicates the chip rate.

[0241] Clause 8: The method of Clause 7, wherein the chip rate is for a reader-to-device communication on the link.

[0242] Clause 9: The method of Clause 7, wherein the assistance information includes an index into a chip rate table that indicates the error rate.

[0243] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the table indicates an adjustment to the chip rate.

[0244] Clause 11: The method of Clause 9, wherein the table explicitly indicates the chip rate.

[0245] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein the assistance information indicates the power information.

[0246] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the power information comprises at least one of a power headroom value or a supported amplification factor.

[0247] Clause 14: The method of Clause 12, wherein the power information indicates an energy headroom.

[0248] Clause 15: The method of Clause 12, wherein the power information indicates at least one of a supported maximum transmission power or a supported maximum communication duration.

[0249] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein the assistance information indicates the modulation and coding scheme.

[0250] Clause 17: The method of Clause 16, wherein the modulation and coding scheme is for a device-to-reader communication on the link.

[0251] Clause 18: The method of Clause 16, wherein the assistance information includes an index into a table that indicates the modulation and coding scheme.

[0252] Clause 19: The method of Clause 18, wherein the table indicates an adjustment to the modulation and coding scheme.

[0253] Clause 20: The method of Clause 18, wherein the table explicitly indicates the modulation and coding scheme.

[0254] Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, wherein sending the assistance information comprises sending Layer 1 control signaling comprising the assistance information.

[0255] Clause 22: The method of any one of Clauses 1-21, wherein sending the assistance information comprises sending a MAC-CE comprising the assistance information.

[0256] Clause 23: The method of Clause 22, wherein the MAC-CE is specific to one of a reader-to-device link or a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0257] Clause 24: The method of Clause 22, wherein the MAC-CE is configured to carry assistance information for both a reader-to-device link and a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0258] Clause 25: The method of any one of Clauses 1-24, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information via a physical device-to-reader channel.

[0259] Clause 26: The method of any one of Clauses 1-25, further comprising receiving a trigger, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information in response to the trigger.

[0260] Clause 27: The method of any one of Clauses 1-26, further comprising determining that a trigger condition is satisfied, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information in response to the trigger condition being satisfied.

[0261] Clause 28: The method of any one of Clauses 1-27, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information in accordance with a configured periodicity.

[0262] Clause 29: The method of Clause 28, wherein the configured periodicity is associated with at least one of an allowed maximum transmission duration or an allowed number of transmissions of the assistance information.

[0263] Clause 30: The method of any one of Clauses 1-29, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information on a dynamically allocated resource.

[0264] Clause 31: The method of any one of Clauses 1-30, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information on a configured resource.

[0265] Clause 32: The method of any one of Clauses 1-31, wherein sending the assistance information comprises sending the assistance information on an earliest available device-to-reader transmission resource.

[0266] Clause 33: The method of any one of Clauses 1-32, wherein the device comprises an ambient IoT device.

[0267] Clause 34: A method for wireless communications by an apparatus comprising: receiving assistance information regarding a link between the reader and a device, the assistance information indicating at least one of: an error rate of the link, a chip rate of the link, power information regarding the link, or a modulation and coding scheme of the link; and communicating in accordance with the assistance information.

[0268] Clause 35: The method of Clause 34, wherein the assistance information indicates the error rate.

[0269] Clause 36: The method of Clause 35, wherein the error rate is a block error rate of a reader-to-device communication on the link.

[0270] Clause 37: The method of Clause 35, wherein the error rate is for communications during a time window.

[0271] Clause 38: The method of Clause 35, wherein the error rate is an accumulated error rate.

[0272] Clause 39: The method of Clause 35, wherein the assistance information includes an index into an error rate table that indicates the error rate.

[0273] Clause 40: The method of Clause 35, wherein the assistance information indicates the chip rate.

[0274] Clause 41: The method of Clause 40, wherein the chip rate is for a reader-to-device communication on the link.

[0275] Clause 42: The method of Clause 40, wherein the assistance information includes an index into a chip rate table that indicates the error rate.

[0276] Clause 43: The method of Clause 40, wherein the table indicates an adjustment to the chip rate.

[0277] Clause 44: The method of Clause 40, wherein the table explicitly indicates the chip rate.

[0278] Clause 45: The method of any one of Clauses 34-44, wherein the assistance information indicates the power information.

[0279] Clause 46: The method of Clause 45, wherein the power information comprises at least one of a power headroom value or a supported amplification factor.

[0280] Clause 47: The method of Clause 45, wherein the power information indicates an energy headroom.

[0281] Clause 48: The method of Clause 45, wherein the power information indicates at least one of a supported maximum transmission power or a supported maximum communication duration.

[0282] Clause 49: The method of any one of Clauses 34-48, wherein the assistance information indicates the modulation and coding scheme.

[0283] Clause 50: The method of Clause 49, wherein the modulation and coding scheme is for a device-to-reader communication on the link.

[0284] Clause 51: The method of Clause 49, wherein the assistance information includes an index into a table that indicates the modulation and coding scheme.

[0285] Clause 52: The method of Clause 51, wherein the table indicates an adjustment to the modulation and coding scheme.

[0286] Clause 53: The method of Clause 51, wherein the table explicitly indicates the modulation and coding scheme.

[0287] Clause 54: The method of any one of Clauses 34-53, wherein receiving the assistance information comprises receiving Layer 1 control signaling comprising the assistance information.

[0288] Clause 55: The method of any one of Clauses 34-54, wherein receiving the assistance information comprises receiving a MAC-CE comprising the assistance information.

[0289] Clause 56: The method of Clause 55, wherein the MAC-CE is specific to one of a reader-to-device link or a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0290] Clause 57: The method of Clause 55, wherein the MAC-CE is configured to carry assistance information for both a reader-to-device link and a device-to-reader link, wherein the link is one or more of the reader-to-device link or the device-to-reader link.

[0291] Clause 58: The method of any one of Clauses 34-57, wherein receiving the assistance information comprises receiving the assistance information via a physical device-to-reader channel.

[0292] Clause 59: The method of any one of Clauses 34-58, further comprising sending a trigger, wherein receiving the assistance information comprises receiving the assistance information in response to the trigger.

[0293] Clause 60: The method of any one of Clauses 34-59, wherein receiving the assistance information comprises receiving the assistance information in accordance with a configured periodicity.

[0294] Clause 61: The method of Clause 60, wherein the configured periodicity is associated with at least one of an allowed maximum transmission duration or an allowed number of transmissions of the assistance information.

[0295] Clause 62: The method of any one of Clauses 34-61, wherein receiving the assistance information comprises receiving the assistance information on a dynamically allocated resource.

[0296] Clause 63: The method of any one of Clauses 34-62, wherein receiving the assistance information comprises receiving the assistance information on a configured resource.

[0297] Clause 64: The method of any one of Clauses 34-63, wherein receiving the assistance information comprises receiving the assistance information on an earliest available device-to-reader transmission resource.

[0298] Clause 65: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the  executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0299] Clause 66: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0300] Clause 67: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0301] Clause 68: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0302] Clause 69: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0303] Clause 70: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0304] Clause 71: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-64.

[0305] Additional Considerations

[0306] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing  from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0307] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0308] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0309] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving  information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0310] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0311] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0312] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” 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. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause a device to:send assistance information regarding a link between the device and a reader, the assistance information indicating at least one of:an error rate of the link,a chip rate of the link,power information regarding the link, ora modulation and coding scheme of the link; andcommunicate in accordance with the assistance information.2.The apparatus of claim 1, wherein the assistance information indicates the error rate.3.The apparatus of claim 2, wherein the error rate is a block error rate or bit error rate of a reader-to-device communication on the link.4.The apparatus of claim 2, wherein the error rate is for communications during a time window.5.The apparatus of claim 2, wherein the error rate is an accumulated error rate.6.The apparatus of claim 2, wherein the assistance information includes an index into an error rate table that indicates the error rate.7.The apparatus of claim 1, wherein the assistance information indicates the chip rate.8.The apparatus of claim 7, wherein the chip rate is for a reader-to-device communication on the link.9.The apparatus of claim 7, wherein the assistance information includes an index into a chip rate table that indicates the error rate.10.The apparatus of claim 9, wherein the table indicates an adjustment to the chip rate.11.The apparatus of claim 9, wherein the table explicitly indicates the chip rate.12.The apparatus of claim 1, wherein the assistance information indicates the power information.13.The apparatus of claim 12, wherein the power information comprises at least one of a power headroom value or a supported amplification factor.14.The apparatus of claim 12, wherein the power information indicates an energy headroom.15.The apparatus of claim 12, wherein the power information indicates at least one of a supported maximum transmission power or a supported maximum communication duration.16.The apparatus of claim 1, wherein the assistance information indicates the modulation and coding scheme.17.A method for wireless communications by a device comprising:sending assistance information regarding a link between the device and a reader, the assistance information indicating at least one of:an error rate of the link,a chip rate of the link,power information regarding the link, ora modulation and coding scheme of the link; andcommunicating in accordance with the assistance information.18.The method of claim 17, wherein sending the assistance information comprises sending Layer 1 control signaling comprising the assistance information.19.The method of claim 17, wherein sending the assistance information comprises sending a medium access control control element (MAC-CE) comprising the assistance information.20.A method for wireless communications by a reader comprising:receiving assistance information regarding a link between the reader and a device, the assistance information indicating at least one of:an error rate of the link,a chip rate of the link,power information regarding the link, ora modulation and coding scheme of the link; andcommunicating in accordance with the assistance information.

Citation Information

Patent Citations

  • Network resource allocation method and related device

    WO2022161296A1