Ambient internet of things energy status reporting

A-IoT devices report energy status based on conditions to optimize energy use, enhancing communication reliability and addressing low-energy challenges, thereby improving user experience.

WO2026065081A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-27
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient Internet of Things (IoT) devices face communication challenges due to low energy levels, leading to reduced reliability and diminished user experience, as they rely on ambient signaling for operations.

Method used

A-IoT devices report energy status based on specific conditions, transmitting or canceling energy status information reports accordingly, allowing reader devices to provide sufficient ambient signaling energy for communication.

Benefits of technology

Enhances communication reliability by optimizing energy usage, ensuring efficient and reliable operations of A-IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121647_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121647_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. An ambient internet of things (A-IoT) device may receive a request message including a request for a device identifier associated with the A-IoT device, for A-IoT information associated with the A-IoT device, or both. The A-IoT device may perform an energy status procedure based on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report. The A-IoT device may transmit the energy status information report based on satisfaction of the one or more first conditions. The A-IoT device may refrain from transmitting the energy status information report based on satisfaction of the one or more second conditions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT INTERNET OF THINGS ENERGY STATUS REPORTING

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including ambient internet of things energy status reporting.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communication by a wireless device is described. The method may include receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both and performing, in response to the request message, an energy status procedure based on one or more first conditions associated  with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0006] A wireless device for wireless communication is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to receive a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both and perform, in response to the request message, an energy status procedure based on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0007] Another wireless device for wireless communication is described. The wireless device may include means for receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both and means for performing, in response to the request message, an energy status procedure based on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both and perform, in response to the request message, an energy status procedure based on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0009] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, performing the energy status procedure  may include operations, features, means, or instructions for transmitting the energy status information report based on satisfaction of the one or more first conditions.

[0010] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting a trigger for transmission of a device-to-reader (D2R) message, where the energy status information report may be transmitted based on the trigger, and where satisfaction of the one or more first conditions includes detection of the trigger.

[0011] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a reader-to-device (R2D) message, where the energy status information report may be transmitted based on reception of the R2D message, and where satisfaction of the one or more first conditions includes the reception of the R2D message.

[0012] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting a change to an energy level associated with the wireless device, where the energy status information report may be transmitted based on the change to the energy level, and where satisfaction of the one or more first conditions includes the change to the energy level.

[0013] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for modifying a wireless device state corresponding to the wireless device, where the energy status information report may be transmitted based on modification of the wireless device state, and where satisfaction of the one or more first conditions includes the modification of the wireless device state.

[0014] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, satisfaction of the one or more first conditions includes a duration associated with communications with a reader device satisfying a threshold duration, an initialization of communications with the reader  device, a detected signal quality associated with the reader device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.

[0015] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the energy status information report may include operations, features, means, or instructions for transmitting the energy status information report via a medium access control-control element (MAC-CE) , via one or more bits of an ambient internet of things data message, via a physical control message, via a medium access control (MAC) header, via a layer 2 packet, or any combination thereof.

[0016] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, performing the energy status procedure may include operations, features, means, or instructions for refraining from transmitting the energy status information report in accordance with the cancelation and based on satisfaction of the one or more second conditions.

[0017] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a D2R message that includes energy status information, where the energy status information report may be canceled based on the D2R message including the energy status information, and where satisfaction of the one or more second conditions includes inclusion of the energy status information in the D2R message.

[0018] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting, while in communications with a first reader device, a trigger to transmit the energy status information report, establishing communications with a second reader device, where satisfaction of the one or more second conditions includes being in communications with the second reader device, and refraining from transmitting, to the first reader device, the energy status information report based on being in communications with the second reader device.

[0019] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for receiving a R2D message that includes an indication to cancel the energy status information report, where the energy status information report may be canceled based on the R2D message including the indication, and where satisfaction of the one or more second conditions includes inclusion of the indication in the R2D message.

[0020] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, satisfaction of the one or more second conditions includes a D2R message having insufficient capacity to carry energy status information, a stored energy level at the wireless device satisfying a threshold energy level, a state change at the wireless device, a detected signal quality received at the wireless device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.

[0021] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the request message may include operations, features, means, or instructions for receiving a configuration for the transmission of the energy status information report.

[0022] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates the one or more first conditions and the one or more second conditions.

[0023] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the energy status information report includes a first indication of an energy level at the wireless device, a second indication of a value associated with an energy storage capability of the wireless device, or both.

[0024] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first indication of the energy level at the wireless device may be based on an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.

[0025] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the energy status information report includes an indication of an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.

[0026] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0027] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports ambient internet of things (A-IoT) energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 8 through 10 show flowcharts illustrating methods that support A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Some wireless communications systems may support communications between reader devices and ambient internet of things (A-IoT) devices. A reader device may refer to a wireless communication device such as a user equipment (UE) or a network entity. A-IoT devices may be simple electronic devices such as tags or sensors,  and may operate using ambient signaling from reader devices (e.g., via energy harvesting) . For example, an IoT device may store energy from the ambient signaling, may perform backscattering using the ambient signaling to communicate with reader devices, or both. However, because A-IoT devices rely on such ambient signaling, the A-IoT device may be unable to perform one or more communication procedures on demand (e.g., due to relatively low energy levels) . These issues with communication at an A-IoT device may result in reduced communication reliability, thereby diminishing the user experience.

[0035] An A-IoT device may report an indication of an energy status of the A-IoT device based on a set of one or more conditions. Reporting the energy status may allow reader devices to supply sufficient ambient signaling energy to the A-IoT device to use for communication. For example, the A-IoT device may receive a request message including a request for a device identifier associated with the A-IoT device, for A-IoT information associated with the A-IoT device, or both. In response to the request message, the A-IoT device may perform an energy status procedure based on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report. In some cases, the A-IoT device may transmit the energy status information report based on satisfaction of the one or more first conditions (e.g., a trigger, a change in energy level, a state change, or the like) . Additionally, or alternatively, the A-IoT device may refrain from transmitting the energy status information report based on satisfaction of the one or more second conditions (e.g., an indication to cancel the report, insufficient stored energy, insufficient ambient signaling energy, or the like) . That is, the A-IoT device may cancel the energy status information report if the one or more second conditions are satisfied.

[0036] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described with reference to a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to A-IoT energy status reporting.

[0037] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the  present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0038] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0039] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0040] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another  example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0041] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0042] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which  may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0043] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0044] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some  examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0045] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be  partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0046] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support A-IoT energy status reporting as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0047] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a  machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0048] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0049] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0050] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM  (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0051] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0052] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0053] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0054] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0055] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless  communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0056] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0057] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0058] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a  peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0059] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0060] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high  frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0061] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0062] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various  MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0063] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0064] Some wireless communications systems may support signaling and an architecture for A-IoT devices. A-IoT devices may refer to a class of low-complexity devices (e.g., tags, sensors) which may operate using ambient signaling (e.g., incident radio frequency sources) from one or more reader devices (e.g., a UE 115 or a network entity 105) . A-IoT devices may perform operations on the ambient signaling (e.g., incident signals or continuous waves) . For example, an A-IoT device may perform backscattering on incident signals (e.g., modulate an incoming continuous wave or other RF signal and reflect the continuous wave back) to send data to a reader device.

[0065] In some wireless communications systems, A-IoT devices may perform network-entity-based (e.g., gNB-based) reader communications (which may be referred to as topology 1) , UE-based reader communications (which may be referred to as topology 2) , or both. In network-entity-based communications, an A-IoT device may directly and bidirectionally communicate with a network entity 105. Communication between the network entity 105 and the A-IoT device may include A-IoT data, A-IoT signaling (e.g., activation signaling, continuous waves, reference signals, or other RF  signals) , or both. In UE-based communications, an A-IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT device and a network entity 105. In some examples, the intermediate node may be a UE 115 capable of A-IoT communications. The intermediate node may transfer (e.g., relay) A-IoT data, A-IoT signaling, or both, between the network entity 105 and the A-IoT device. Thus, the intermediate node (e.g., the UE 115) may act as a relay node between the network entity 105 and the A-IoT device.

[0066] As described herein, the term “inventory” may refer to an identity or identities of all or a subset of A-IoT Devices within range of one or more readers (e.g., reader devices such as UEs 115 or network entities 105) . For example, a reader may receive an inventory request from an A-IoT controller or application. In response, the reader may perform an inventory procedure to discover (e.g., identify or determine) and optionally trigger all or a subset of A-IoT devices to perform A-IoT access. In some cases, an application function may issue a command to one or more A-IoT devices via a selected reader. For example, a command container may include one or more (e.g., read commands, write commands, disable commands, and so on) . Based on a command from a reader, one or more target A-IoT devices may transmit a command response (e.g., including an acknowledgment and optionally A-IoT data) . In some cases, a reader device may limit an inventory or a command to A-IoT devices that match a set of filter criteria.

[0067] In wireless communications system 100, a reader device may receive an inventory request, including filter criteria, from an application of the reader device. Then, the reader device may transmit an inventory trigger message to an A-IoT device based on determining that the A-IoT device matches the filter criteria. The reader device and the A-IoT device may establish an A-IoT access link based on the inventory trigger message. The reader device may then send an inventory response to the application. Similarly, the reader device may receive a command including one or more parameters (e.g., device identifiers, command container, filter criteria) from the application. Then, the reader device may transmit a command message to the A-IoT device based on determining that the A-IoT device matches the filter criteria. The reader device and the A-IoT device may establish an A-IoT access link based on the command message. In some cases, the A-IoT device may perform A-IoT data reporting to report data to the  reader device. Finally, the reader device may send a command response to the application based on one or more A-IoT data reports.

[0068] Techniques described herein may support functions for an A-IoT compact protocol stack and a lightweight signaling procedure to enable device originated and device terminated triggered (DO-DTT) communications at an A-IoT device. For example, A-IoT devices, as described herein, may perform procedures such as paging, random access, data transmission (e.g., including relevant RRC aspects) , interactions with upper layers, or any combination thereof. In some implementations, the wireless communications system 100 may support triggers for reporting energy status information and triggers for canceling an energy status information report. Techniques described herein may also support one or more energy status report formats and methods for determining one or more reported values. In some examples as described herein, operations described to be performed by and in the context of a reader device may also be performed by and in the context of a core network or an A-IoT controller. That is, if a device (e.g., an A-IoT device) is described to transmit one or more messages to a reader, the device may also, in some cases, transmit the one or more messages to a core network or an A-IoT controller (e.g., via the reader device, which may act as a relay node) .

[0069] The wireless communications system 100 may support an A-IoT device to report an indication of an energy status of the A-IoT device based on a set of one or more conditions. Reporting the energy status may allow reader devices (e.g., a UE 115 or a network entity 105) to supply sufficient ambient signaling energy to the A-IoT device to use for communication. For example, the A-IoT device may receive a request message including a request for a device identifier associated with the A-IoT device, for A-IoT information associated with the A-IoT device, or both. In response to the request message, the A-IoT device may perform an energy status procedure based on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report. In some cases, the A-IoT device may transmit the energy status information report based on satisfaction of the one or more first conditions (e.g., a trigger, a change in energy level, a state change, or the like) . Additionally, or alternatively, the A-IoT device may refrain from transmitting the energy status  information report based on satisfaction of the one or more second conditions (e.g., an indication to cancel the report, insufficient stored energy, insufficient ambient signaling energy, or the like) . That is, the A-IoT device may cancel the energy status information report if the one or more second conditions are satisfied.

[0070] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a) and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-a) , which may be examples of the corresponding devices as described herein. Further, the wireless communications system 200 may include a wireless device 205, which may be an example of an A-IoT device.

[0071] The wireless device 205 may communicate with one or more reader devices via A-IoT communication techniques as described herein. As described herein, a reader device may refer to the UE 115-a, the network entity 105-a, or both. For example, the wireless device 205 may receive forward link signaling 210-a from the network entity 105-a. Then, the wireless device 205 may transmit backscatter signaling 215-a to the network entity 105-a (e.g., referred to as performing backscattering) . Similarly, the wireless device 205 may receive forward link signaling 210-b from the UE 115-a. Then, the wireless device 205 may transmit backscatter signaling 215-b to the UE 115-a. In some cases, the wireless device 205 may store energy received via ambient signaling from a set of one or more reader devices such as the UE 115-a, the network entity 105-a, or both. The ambient signaling may include the forward link signaling 210-a, the forward link signaling 210-b, or both. In some examples, the wireless device 205 may transmit the backscatter signaling 215-a and the backscatter signaling 215-b using energy harvested from a set of forward link signaling (e.g., in response to the set of forward link signaling) .

[0072] In some implementations, the UE 115-a may be an example of a relay node for communications between the network entity 105-a and the wireless device 205. For example, the UE 115-a may receive one or more messages from the network entity 105-a via downlink signaling 230. The UE 115-a may then transmit (e.g., relay) forward  link signaling 210-b, including the one or more messages, to the wireless device 205. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may receive one or more messages via forward link signaling 210-b from the wireless device 205. Then, the UE 115-a may transmit (e.g., relay) the one or more messages to the network entity 105-a via uplink signaling 235.

[0073] In some implementations, the wireless device 205 may receive a request message 220 from a reader device. For example, the network entity 105-a may transmit the request message 220 directly to the wireless device 205. In some cases, the UE 115-a may relay the request message 220 from the network entity 105-a to the wireless device 205. In any case, the request message 220 may indicate a request for the wireless device 205 to report a device identifier associated with the wireless device 205. Additionally, or alternatively, the request message 220 may indicate a request for the wireless device 205 to transmit A-IoT information associated with the wireless device 205. Then, the wireless device 205 may determine whether to report energy status information to the reader device based on a set of triggers, conditions, messages, or any combination thereof.

[0074] In some implementations, a reader device may track a latest energy status of the wireless device 205. Thus, the wireless device 205 may trigger a transmission of a report 225 (e.g., a status report of the wireless device 205) at an appropriate timing based on one or more report conditions. In some cases, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to a trigger for a device to reader (D2R) message transmission. For example, the wireless device 205 may include energy status information in each D2R transmission that it sends to the reader. As another example, the wireless device 205 may not send a payload of a message, (e.g., if the message does not have sufficient space) . In some cases, the report 225 may be referred to as a D2R message (e.g., a D2R message transmission) .

[0075] In some cases, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to a trigger for a specific D2R message transmission. For example, the specific D2R message may be a message that carries a set of information such as identifier information for the wireless device 205 (e.g., device ID) , a response to command message, buffer status report information, or any combination thereof. In  some examples, the wireless device 205 may determine to transmit the report based on the D2R message including the set of information.

[0076] In some cases, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to receiving a specific reader to device (R2D) message. For example, the specific R2D message may be an inventory command, a status information inquiry command, or the like. That is, the wireless device 205 may transmit the report 225 based on a type of the command. The R2D message may have filter information that filters which A-IoT devices are to transmit an energy status report (e.g., filtering based on energy level, such as an indication of low energy, mid-level energy, or high energy) . For example, if the filter information indicates “low energy” , the wireless device 205 may transmit the report 225 if the wireless device 205 has a relatively low energy level, or an energy level matching the filter information.

[0077] In some cases, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to a change in energy level. For example, if a stored energy changes by a configured threshold (e.g., if the stored energy level is increased or decreased by the threshold) , the wireless device 205 may transmit the report 225. Additionally, or alternatively, the wireless device 205 may transmit the report if a stored energy level of the wireless device 205 satisfies a configured threshold (e.g., if the stored energy level becomes lower or higher than the configured threshold) .

[0078] In some implementations, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to an A-IoT state change. For example, if contention resolution is completed (e.g., if Msg2 is received) at the wireless device 205, the wireless device 205 may transmit the report 225. Additionally, or alternatively, the wireless device 205 may transmit the report 225 if an identifier associated with the wireless device 205 (e.g., local ID, Temp ID, AS layer ID) is allocated. In some examples, the wireless device 205 may transmit the report 225 if an inventory state of the wireless device 205 is changed to inventoried (e.g., if the wireless device 205 detects this state change based on an acknowledgment to a D2R message carrying a device identifier) .

[0079] In some implementations, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 after a particular duration (e.g., time period) has elapsed. A reference  point for the duration (e.g., a time point) may be defined as a time when the wireless device 205 detects signaling from a reader. The reference point may also be a time when a first R2D message is received at the wireless device 205, a time when a first D2R message is transmitted at the wireless device 205, a time when a last R2D message is received at the wireless device 205, a time when a last reporting was performed at the wireless device 205, a time when a last R2D transmission was performed at the wireless device 205, or any combination thereof. In some examples, the reference point may be a time when an A-IoT state change happens (e.g., when contention resolution is completed, inventoried, or the like) .

[0080] In some implementations, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to a start of communication with a reader. For example, if the wireless device 205 detects a new reader, the wireless device 205 may report energy status information to the new reader. In some cases, the new reader may send an identifier associated with the new reader to one or more wireless devices, including the wireless device 205, in an R2D message. Additionally, or alternatively, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to detecting that a signal quality of a signal from a reader is less than configured threshold signal quality. In any case, the wireless device 205 may trigger transmission of the report 225 if the wireless device 205 is in a specific state (e.g., an “ON” state) or if the wireless device 205 detects a signal with a signal quality less than a threshold signal quality.

[0081] In some cases, the wireless device 205 may cancel the report 225 (e.g., refrain from transmitting the report 225) based on one or more cancel conditions. In some examples, the wireless device 205 may cancel the report 225 despite one or more report conditions being satisfied (e.g., canceling the report 225 if the one or more cancel conditions are satisfied, even if the one or more report conditions are satisfied) . For example, the wireless device 205 may cancel the report 225 if energy status information is included in a D2R message (e.g., if another D2R message already included the information for the report 225) . In some examples, the wireless device 205 may cancel the report 225 if a D2R message corresponding to the report 225 has insufficient space to carry energy status information. For example, a transport block may not be sufficiently large to include the energy status information for the report 225. In some cases, the wireless device 205 may cancel the report 225 if a stored energy at the  wireless device 205 drops below a configured threshold energy level. For example, if the wireless device 205 does not have sufficient energy to perform transmission of a D2R message that includes energy status information, the wireless device 205 may cancel the report 225. Additionally, or alternatively, if the wireless device 205 consumes a threshold portion of a battery while waiting to perform a D2R message transmission (e.g., due to monitoring for a subsequent D2R message, internal processing, or the like) , the wireless device 205 may cancel the report 225.

[0082] In some implementations, the wireless device 205 may cancel the report 225 if energy status information has been triggered under one reader device (e.g., a UE 115) and if the wireless device 205 starts communication with a new reader device (e.g., a network entity 105) . For example, in some cases, an A-IoT device may triggered energy reporting, and may subsequently receive an R2D message from a new reader to trigger a D2R transmission. In such cases, the A-IoT device may refrain from transmitting the report 225 to the new reader unless starting communication with the new reader results in another energy reporting trigger (e.g., due to satisfaction of one or more report conditions as described herein) . In some examples, the wireless device 205 may cancel the report 225 if the wireless device 205 receives an R2D message that indicates that the wireless device 205 is to cancel the report 225 (or that indicates that the wireless device 205 is to refrain from transmitting energy status information) . In some cases, the wireless device 205 may cancel the report 225 in response to a change to a particular state at the wireless device 205 (e.g., to an “OFF” state) . Additionally, or alternatively, the wireless device 205 may cancel the report 225 if the wireless device 205 detects a signal (e.g., from a reader) that has a signal quality that is greater than a configured threshold. In any case, the one or more cancel conditions described herein may not be mutually exclusive (e.g., cancelation of the report 225 may be based on satisfaction of more than one of the cancel conditions described herein) .

[0083] As described herein, the report 225 may be an example of an energy status information report. That is, the report 225 may include energy status information, including, for example, energy level information (e.g., an indication of low energy level, middle energy level, high energy level, or similar indications) . In any case, the energy status information may be aligned between the wireless device 205 (e.g., the A-IoT device) and a reader device (e.g., the UE 115-a, the network entity 105-a, or both) .

[0084] In some implementations, the energy status information may include an indication of a remaining energy (or headroom) at the wireless device 205. The indication of the remaining energy may be a remaining amount of energy before the wireless device 205 transmits the report 225 or after the wireless device 205 transmits the report 225. In some cases, a reported value corresponding to the remaining energy may be based on a remaining energy before or after a D2R transmission that carries energy status information. In some examples, reporting the remaining energy after the D2R transmission (e.g., similar to a buffer status report) may be beneficial for a reader device. However, if reporting the remaining energy after the D2R transmission results in increased complexity at the wireless device 205, the wireless device 205 may determine to report the value before the D2R transmission. In some cases, the wireless device 205 may indicate, in a D2R message, which value is reported (the remaining energy before or after the transmission) .

[0085] In some cases, the wireless device 205 may not store energy internally, and may instead perform signal transmission based on backscattering alone. Thus, the wireless device 205 may report an indication of a particular value (e.g., a lowest value, a highest value, an “Out-of-range” value, a “Not applicable” value, or the like) . In some examples (e.g., if the wireless device 205 does not store energy internally) , the wireless device 205 may determine not to transmit the report 225.

[0086] In some implementations, the wireless device 205 may consider R2D message monitoring, processing, or both, to determine the energy status information to transmit in the report 225. For example, after reporting energy status information, the wireless device 205 may consume energy (e.g., through subsequent R2D message monitoring or processing) . If an energy consumption period is relatively long, the wireless device 205 may have insufficient energy to perform D2R message transmission. Thus, a reported value may contradict with an actual energy level value at the wireless device 205 (e.g., from reader perspective) . Accordingly, the wireless device 205 may consider hysteresis for the report 225. For example, the wireless device 205 may determine an amount of energy to process an R2D message and to monitor for an R2D message (e.g., determining an average amount of energy over 1 second) . In some cases, the energy status information may be valid for the wireless device 205 during a validity period (e.g., indicated in the report 225)

[0087] In some implementations, the wireless device 205 may report an amount of energy (e.g., a required amount of energy) to complete a current or an ongoing procedure (e.g., an inventory procedure or a command procedure) . Additionally, or alternatively, the wireless device 205 may report a duration to recharge (e.g., a required duration to recharge or obtain energy) before the wireless device 205 can perform a procedure. In some cases, the wireless device 205 may indicate the amount of energy or the duration using a negative value at a field corresponding to a remaining energy field of the report 225. That is, in some cases, the wireless device 205 may report the amount of energy or the duration to recharge rather than the remaining energy. In some examples, the wireless device 205 may indicate, using one or more bits of the report 225, that the wireless device 205 is able to perform a subsequent procedure (e.g., a message transmission) . In any case, the wireless device 205 may apply index based reporting for the report 225 (e.g., similar to a buffer status report, a power headroom report, or similar table reporting mechanisms) .

[0088] In some implementations, the wireless device 205 may transmit the report 225 using one or more possible formats. For example, the wireless device 205 may transmit the report 225 using a standalone MAC-control element (MAC-CE) (e.g., A-IoT energy report MAC-CE) . In some cases, the wireless device 205 may use one or more bits of a D2R message for the report 225 (e.g., “piggybacking” the A-IoT data) . Additionally, or alternatively, the wireless device 205 may transmit the report 225 in a physical control message, in a MAC header, in a layer 2 packet, or any combination thereof.

[0089] In some cases, the wireless device 205 may determine to transmit the report 225 in response to a request (e.g., based on a configuration of the wireless device 205. For example, a reader may request that the wireless device 205 determine whether a subsequent procedure (e.g., a command procedure or a repeated inventory procedure) is possible (e.g., based on a device energy perspective) . In some examples, an energy status of the wireless device 205 may change dynamically. Thus, the wireless device 205 or another device (e.g., the core network or an A-IoT controller) may report a validity time associated with the wireless device 205 to the reader. In some cases, the validity time may be configured at the reader. If an energy status of the wireless device  205 is maintained at one entity (e.g., at the core network or at an A-IoT controller) , the reader, or the wireless device 205, may report it to the one entity.

[0090] In some implementations, if an energy status of the wireless device 205 is low, the wireless device 205 may recharge energy (e.g., obtaining energy via an A-IoT recharge procedure such as energy harvesting) . The wireless device 205 may perform a recharge procedure based on a command from the reader. After receiving the command, the wireless device 205 may perform the recharge procedure and may refrain from responding to one or more R2D messages (e.g., any R2D message or a particular R2D message such as an inventory command) until the recharge procedure is complete. In some cases, the wireless device 205 may change an A-IoT controller internal state (e.g., inventory state may be set to “inventoried” to avoid reacting to a subsequent inventory command) such that the wireless device 205 does not respond to the one or more R2D messages (e.g., referred to as a “no-reaction” period) . In some cases, a reader may control the “no-reaction” period by transmitting an indication of a duration to refrain from responding to R2D message or an energy status threshold (e.g., if an energy status exceeds the energy status threshold, the A-IoT controller may exit the “no-reaction” period and may begin responding to R2D messages) . In some cases, during the “no-reaction” period, the wireless device 205 may prevent transmission of one or more D2R messages (e.g., all D2R messages or a particular D2R message) at the wireless device 205.

[0091] In some implementations, a reader (e.g., the UE 115-a or the network entity 105-a) may interact with a core network or an A-IoT controller associated with the wireless device 205. For example, the reader may collect (e.g., receive or obtain) energy status information (e.g., via a set of reports 225) from a set of wireless devices 205 (e.g., A-IoT devices) . Then, the reader may transmit the collected energy status information to one or more entities, including the core network, the A-IoT controller, or both. In some cases, the reader may transmit the collected energy status information to the one or more entities as a list, as a charging data function (CDF) , as a quantity of A-IoT devices per energy level (e.g., the reader may transmit a first quantity of A-IoT devices at a low energy level, a second quantity of A-IoT devices at a high energy level, and so on) , or any combination thereof. In some examples, the reader may transmit the collected energy status information on a per-device type basis. That is, the reader may transmit a  first set of energy status information for a first set of A-IoT devices that are a first device type, a second set of energy status information for a second set of A-IoT devices that are a second device type, and so on.

[0092] In some implementations, the reader may transmit a set of one or more messages to the one or more entities (e.g., the core network, the A-IoT device controller, or both) . In some cases, the reader may transmit the set of one or more messages in a same transmission with the collected energy status information. For example, the reader may transmit an indication of a time stamp (e.g., associated with the report 225 or the energy status information) . Additionally, or alternatively, the reader may transmit an identifier corresponding to the reader. The reader may share (e.g., transmit or output) a set of information (e.g., the energy status information, the time stamp, the identifier, or any combination thereof) with the one or more entities in response to a trigger initiated by the reader (e.g., a periodic trigger) or in response to a request from the one or more entities. In some examples, the reader may transmit only a first set of energy status information corresponding to a first set of A-IoT devices that have a particular energy state. For example, the reader may transmit energy status information to the one or more entities only for A-IoT devices that have a low energy state. In some cases, the one or more entities (e.g., the core network or the A-IoT controller) may indicate a request for the first set of energy status information, and the reader may transmit the first set of energy status information in response to the request.

[0093] In some implementations, the one or more entities (e.g., the core network or the A-IoT controller) may transmit an indication of the energy status information to the reader for one or more particular A-IoT devices. For example, the one or more entities may collect the energy status information from a first reader (e.g., an old reader or a previous reader) . Then, the one or more entities may transmit a trigger to a second reader (e.g., a new reader or a next reader) , indicating that the second reader is to communicate with a set of A-IoT devices that are associated with the energy status information (e.g., the set of A-IoT devices that previously reported the energy status information) . In some cases, the one or more entities may also indicate timing information. The timing information may include a timestamp indicated by the first reader, an indication of a time when the one or more entities received the energy status information from the first reader, an indication of time when the one or more entities  transmitted the energy status information to the second reader, or any combination thereof. In some examples, the first reader and the second reader may be a same reader.

[0094] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 includes a wireless device 305, a first reader device 310, and an entity 315. The wireless device 305 may be an example of the wireless device 205 (e.g., an A-IoT device) as described with respect to FIG. 2. The first reader device 310 may be an example of a UE 115 or a network entity 105, as described with reference to FIGs. 1 and 2. The entity 315 may be an example of a core network (e.g., a core network 130) or an A-IoT controller as described with reference to FIGs. 1 and 2. In the following description of the process flow 300, the operations between the wireless device 305, the first reader device 310, and the entity 315 may be performed in a different order than the example order shown. Some operations may also be omitted from the process flow 300, and other operations may be added to the process flow 300. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may actually occur at the same time.

[0095] At 320, the first reader device 310 may optionally receive a request message from the entity 315. The request message may be an example of the request message described with reference to FIG. 2. At 325, the first reader device 310 may transmit (e.g., relay) the request message to the wireless device 305 in response to reception of the request message from the entity 315. In some cases, the first reader device 310 may transmit the request message based on one or more triggers (e.g., periodically or on demand, without receiving any request message from the entity 315) . In any case, the wireless device 305 may receive the request message, which may include a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both. In some examples, the request message may include a configuration for transmission of an energy status information report. The configuration may indicate one or more first conditions (e.g., report conditions) associated with the transmission of the energy status information report, one or more second conditions (e.g., cancel conditions) associated with a cancelation of the energy status information report, or both.

[0096] At 330, the wireless device may perform an energy status procedure in response to the request message. The wireless device 305 may perform the energy status procedure based on the one or more first conditions (e.g., report conditions) and on the one or more second conditions (e.g., cancel conditions) . That is, the wireless device 305 may determine whether to report energy status information, or to cancel the report, based on a set of conditions or triggers.

[0097] At 335, the wireless device 305 may refrain from transmitting the energy status information report in accordance with the cancelation and based on satisfaction of the one or more second conditions. In some cases, if any of the one or more second conditions are satisfied, the wireless device 305 may refrain from transmitting the energy status information report (e.g., despite the one or more first conditions being satisfied) . For example, the wireless device 305 may transmit a D2R message that includes energy status information, and the wireless device 305 may cancel the energy status information report based on the D2R message including the energy status information. Thus, satisfaction of the one or more second conditions may include inclusion of the energy status information in the D2R message.

[0098] In some cases, the wireless device 305 may detect, while in communications with the first reader device 310, a trigger to transmit the energy status information report. Then, the wireless device 305 may establish communications with a second reader device. Satisfaction of the one or more second conditions may include being in communications with the second reader device (e.g., changing from communications with the first reader device 310 to the second reader device) . Accordingly, the wireless device 305 may refrain from transmitting, to the first reader device 310, the energy status information report based on being in communications with the second reader device.

[0099] In some implementations, the wireless device 305 may receive an R2D message that includes an indication to cancel the energy status information report, and the wireless device 305 may cancel the energy status information report based on the R2D message including the indication. Thus, satisfaction of the one or more second conditions may include inclusion of the indication in the R2D message. In some cases, satisfaction of the one or more second conditions may include a D2R message having insufficient capacity to carry energy status information. Additionally, or alternatively,  satisfaction of the one or more second conditions may include a stored energy level at the wireless device 305 satisfying a threshold energy level. In some examples, satisfaction of the one or more second conditions may include a state change at the wireless device 305. In some cases, satisfaction of the one or more second conditions may include a detected signal quality received at the wireless device 305 satisfying a threshold signal quality.

[0100] At 340, the wireless device 305 may transmit the energy status information report based on satisfaction of the one or more first conditions. In some cases, the wireless device 305 may transmit the energy status information report if any of the one or more first conditions are satisfied and if none of the one or more second conditions are satisfied. For example, the wireless device 305 may detect a trigger for transmission of a D2R message, and the wireless device 305 may transmit the energy status information report based on the trigger. Thus, satisfaction of the one or more first conditions may include detection of the trigger.

[0101] In some implementations, the wireless device 305 may receive an R2D message, and the wireless device 305 may transmit the energy status information report based on reception of the R2D message. That is, satisfaction of the one or more first conditions may include the reception of the R2D message. In some examples, the wireless device 305 may detect a change to an energy level associated with the wireless device (e.g., a decrease in the energy level) , and the wireless device 305 may transmit the energy status information report based on the change to the energy level. Thus, satisfaction of the one or more first conditions may include the change to the energy level. In some cases, the wireless device 305 may modify a wireless device state corresponding to the wireless device 305, and the wireless device 305 may transmit the energy status information report based on modification of the wireless device state. Accordingly, satisfaction of the one or more first conditions may include the modification of the wireless device state.

[0102] In some implementations, satisfaction of the one or more first conditions may include a duration associated with communications with the first reader device 310 satisfying (e.g., exceeding) a threshold duration. In other words, the wireless device 305 may transmit the energy status information report if the wireless device 305 has been in communications with the first reader device 310 for a configured duration (or longer) .  In some examples, satisfaction of the one or more first conditions may include an initialization of communications with the first reader device 310. That is, the wireless device 305 may transmit the energy status information report in response to beginning communications with the first reader device 310. In some cases, satisfaction of the one or more first conditions may include a detected signal quality associated with the first reader device 310 satisfying a threshold signal quality. For example, if the wireless device 305 detects that a signal quality from the first reader device 310 is below the threshold signal quality, the wireless device 305 may transmit the energy status information report.

[0103] In some implementations, the wireless device 305 may transmit the energy status information report using one or more formats. For example, the wireless device 305 may transmit the energy status information report via a MAC-CE. In some examples, the wireless device 305 may transmit the energy status information report via one or more vits of an A-IoT data message. Additionally, or alternatively, the wireless device 305 may transmit the energy status information report via a physical control message, via a MAC header, via a layer 2 packet (e.g., any layer 2 packet) , or any combination thereof.

[0104] In some cases, the energy status information report may include a first indication of an energy level at the wireless device 305, a second indication of a value associated with an energy storage capability of the wireless device 305, or both. The first indication of the energy level at the wireless device 305 may be based on an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device 305. Additionally, or alternatively, the energy status information report may include a particular value that is based on (e.g., indicates) a device type of the wireless device 305, energy information associated with R2D message monitoring or processing at the wireless device 305, or both. In some implementations, the energy status information report may include an indication of an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device 305.

[0105] At 345, the first reader device 310 may optionally transmit (e.g., forward) the energy status information report to the entity 315 (e.g., the core network or the A-IoT controller) . For example, if the first reader device 310 received the request message from the entity 315 (e.g., at 320) , the reader device may transmit the energy status  information report to the entity 315 in response to the request message. Thus, in some cases, the first reader device 310 may act as a relay node between the wireless device 305 and the entity 315.

[0106] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a wireless device as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0107] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT energy status reporting) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0108] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT energy status reporting) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0109] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of A-IoT energy status reporting as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0110] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0111] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0112] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0113] The communications manager 420 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a  request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0114] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for A-IoT energy status reporting, which may result in reduced processing, reduced power consumption, more accurate energy reporting for A-IoT devices, increased energy efficiency of A-IoT devices, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0115] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405, a wireless device 205, or a wireless device 305 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0116] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT energy status reporting) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0117] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to A-IoT energy status reporting) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0118] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT energy status reporting as described herein. For example, the communications manager 520 may include a request component 525 an energy status report component 530, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0119] The communications manager 520 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The request component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The energy status report component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0120] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the  present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of A-IoT energy status reporting as described herein. For example, the communications manager 620 may include a request component 625, an energy status report component 630, a transmission trigger component 635, a reader-to-device component 640, an energy level component 645, a state component 650, a device-to-reader component 655, a communication establishment component 660, a report cancelation component 665, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0121] The communications manager 620 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The request component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The energy status report component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0122] In some examples, to support performing the energy status procedure, the energy status report component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the energy status information report based at least in part on satisfaction of the one or more first conditions.

[0123] In some examples, the transmission trigger component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting a trigger for transmission of a device-to-reader message, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on the trigger, and wherein satisfaction of the one or more first conditions includes detection of the trigger.

[0124] In some examples, the reader-to-device component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a reader-to-device message, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on reception of the reader-to-device message, and wherein satisfaction of the one or more first conditions includes the reception of the reader-to-device message.

[0125] In some examples, the energy level component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting a change to an energy level associated with the wireless device, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on the change to the energy level, and wherein satisfaction of the one or more first conditions includes the change to the energy level.

[0126] In some examples, the state component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for modifying a wireless device state corresponding to the wireless device, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on modification of the wireless device state, and wherein satisfaction of the one or more first conditions includes the modification of the wireless device state.

[0127] In some examples, satisfaction of the one or more first conditions includes a duration associated with communications with a reader device satisfying a threshold duration, an initialization of communications with the reader device, a detected signal quality associated with the reader device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.

[0128] In some examples, to support transmitting the energy status information report, the energy status report component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the energy status information report via a medium access control-control element, via one or more bits of an A-IoT data message, via a physical control message, via a medium access control header, via a layer 2 packet, or any combination thereof.

[0129] In some examples, to support performing the energy status procedure, the energy status report component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting the energy status information report in accordance with the cancelation and based at least in part on satisfaction of the one or more second conditions.

[0130] In some examples, the device-to-reader component 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a device-to-reader message that includes energy status information, wherein the energy status information report is canceled based at least in part on the device-to-reader message including the energy status information, and wherein satisfaction of the one or more second conditions includes inclusion of the energy status information in the device-to-reader message.

[0131] In some examples, the transmission trigger component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting, while in communications with a first reader device, a trigger to transmit the energy status information report. In some examples, the communication establishment component 660 is capable of, configured to, or operable to support a means for establishing communications with a second reader device, wherein satisfaction of the one or more second conditions includes being in communications with the second reader device. In some examples, the energy status report component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting, to the first reader device, the energy status information report based at least in part on being in communications with the second reader device.

[0132] In some examples, the report cancelation component 665 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a reader-to-device message that includes an indication to cancel the energy status information report, wherein the energy status information report is canceled based at least in part on the reader-to-device message including the indication, and wherein satisfaction of the one or more second conditions includes inclusion of the indication in the reader-to-device message.

[0133] In some examples, satisfaction of the one or more second conditions includes a device-to-reader message having insufficient capacity to carry energy status information, a stored energy level at the wireless device satisfying a threshold energy level, a state change at the wireless device, a detected signal quality received at the wireless device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.

[0134] In some examples, to support receiving the request message, the request component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration for the transmission of the energy status information report.

[0135] In some examples, the configuration indicates the one or more first conditions and the one or more second conditions.

[0136] In some examples, the energy status information report includes a first indication of an energy level at the wireless device, a second indication of a value associated with an energy storage capability of the wireless device, or both.

[0137] In some examples, the first indication of the energy level at the wireless device is based at least in part on an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.

[0138] In some examples, the energy status information report includes an indication of an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.

[0139] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a wireless device as described herein. The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an I / O controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0140] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0141] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0142] The at least one memory 730 may include RAM and ROM. The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0143] The at least one processor 740 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing  units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting A-IoT energy status reporting) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0144] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0145] The communications manager 720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0146] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for A-IoT energy status reporting, which may result in improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more accurate energy reporting for A-IoT devices, increased energy efficiency of A-IoT devices, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0147] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of A-IoT energy status reporting as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0148] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure.  The operations of the method 800 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a wireless device as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0149] At 805, the method may include receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a request component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0150] At 810, the method may include performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by an energy status report component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0151] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a wireless device as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0152] At 905, the method may include receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a request component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0153] At 910, the method may include performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by an energy status report component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0154] At 915, the method may include transmitting the energy status information report based at least in part on satisfaction of the one or more first conditions. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by an energy status report component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0155] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports A-IoT energy status reporting in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a wireless device as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0156] At 1005, the method may include receiving a request message including a request for a device identifier associated with the wireless device, for A-IoT information associated with the wireless device, or both. The operations of 1005 may be performed  in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a request component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0157] At 1010, the method may include performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by an energy status report component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0158] At 1015, the method may include refraining from transmitting the energy status information report in accordance with the cancelation and based at least in part on satisfaction of the one or more second conditions. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by an energy status report component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0159] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0160] Aspect 1: A method for wireless communication at a wireless device, comprising: receiving a request message comprising a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both; and performing, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

[0161] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein performing the energy status procedure comprises: transmitting the energy status information report based at least in part on satisfaction of the one or more first conditions.

[0162] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: detecting a trigger for transmission of a D2R message, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on the trigger, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises detection of the trigger.

[0163] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: receiving a R2D message, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on reception of the R2D message, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises the reception of the R2D message.

[0164] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, further comprising: detecting a change to an energy level associated with the wireless device, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on the change to the energy level, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises the change to the energy level.

[0165] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 5, further comprising: modifying a wireless device state corresponding to the wireless device, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on modification of the wireless device state, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises the modification of the wireless device state.

[0166] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises a duration associated with communications with a reader device satisfying a threshold duration, an initialization of communications with the reader device, a detected signal quality associated with the reader device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.

[0167] Aspect 8: The method of any of aspects 2 through 7, wherein transmitting the energy status information report comprises: transmitting the energy status information report via a medium access control-control element, via one or more bits of an ambient internet of things data message, via a physical control message, via a medium access control header, via a layer 2 packet, or any combination thereof.

[0168] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein performing the energy status procedure comprises: refraining from transmitting the energy status  information report in accordance with the cancelation and based at least in part on satisfaction of the one or more second conditions.

[0169] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: transmitting a D2R message that includes energy status information, wherein the energy status information report is canceled based at least in part on the D2R message including the energy status information, and wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises inclusion of the energy status information in the D2R message.

[0170] Aspect 11: The method of any of aspects 9 through 10, further comprising: detecting, while in communications with a first reader device, a trigger to transmit the energy status information report; establishing communications with a second reader device, wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises being in communications with the second reader device; and refraining from transmitting, to the first reader device, the energy status information report based at least in part on being in communications with the second reader device.

[0171] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, further comprising: receiving a R2D message that includes an indication to cancel the energy status information report, wherein the energy status information report is canceled based at least in part on the R2D message including the indication, and wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises inclusion of the indication in the R2D message.

[0172] Aspect 13: The method of any of aspects 9 through 12, wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises a D2R message having insufficient capacity to carry energy status information, a stored energy level at the wireless device satisfying a threshold energy level, a state change at the wireless device, a detected signal quality received at the wireless device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.

[0173] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein receiving the request message comprises: receiving a configuration for the transmission of the energy status information report.

[0174] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the configuration indicates the one or more first conditions and the one or more second conditions.

[0175] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the energy status information report includes a first indication of an energy level at the wireless device, a second indication of a value associated with an energy storage capability of the wireless device, or both.

[0176] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the first indication of the energy level at the wireless device is based at least in part on an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.

[0177] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, wherein the energy status information report includes an indication of an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.

[0178] Aspect 19: A wireless device for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 18.

[0179] Aspect 20: A wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 18.

[0180] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 18.

[0181] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0182] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as  Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0183] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0184] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, 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 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, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0185] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically  located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0186] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0187] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present  disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0188] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0189] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0190] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first  reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0191] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0192] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a request message comprising a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both; andperform, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.2.The wireless device of claim 1, wherein, to perform the energy status procedure, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit the energy status information report based at least in part on satisfaction of the one or more first conditions.3.The wireless device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:detect a trigger for transmission of a device-to-reader message, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on the trigger, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises detection of the trigger.4.The wireless device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a reader-to-device message, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on reception of the reader-to-device message, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises the reception of the reader-to-device message.5.The wireless device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:detect a change to an energy level associated with the wireless device, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on the change to the energy level, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises the change to the energy level.6.The wireless device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:modify a wireless device state corresponding to the wireless device, wherein the energy status information report is transmitted based at least in part on modification of the wireless device state, and wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises the modification of the wireless device state.7.The wireless device of claim 2, wherein satisfaction of the one or more first conditions comprises a duration associated with communications with a reader device satisfying a threshold duration, an initialization of communications with the reader device, a detected signal quality associated with the reader device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.8.The wireless device of claim 2, wherein, to transmit the energy status information report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit the energy status information report via a medium access control-control element, via one or more bits of an ambient internet of things data message, via a physical control message, via a medium access control header, via a layer 2 packet, or any combination thereof.9.The wireless device of claim 1, wherein, to perform the energy status procedure, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:refrain from transmitting the energy status information report in accordance with the cancelation and based at least in part on satisfaction of the one or more second conditions.10.The wireless device of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:transmit a device-to-reader message that includes energy status information, wherein the energy status information report is canceled based at least in part on the device-to-reader message including the energy status information, and wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises inclusion of the energy status information in the device-to-reader message.11.The wireless device of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:detect, while in communications with a first reader device, a trigger to transmit the energy status information report;establish communications with a second reader device, wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises being in communications with the second reader device; andrefrain from transmitting, to the first reader device, the energy status information report based at least in part on being in communications with the second reader device.12.The wireless device of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a reader-to-device message that includes an indication to cancel the energy status information report, wherein the energy status information report is canceled based at least in part on the reader-to-device message including the indication, and wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises inclusion of the indication in the reader-to-device message.13.The wireless device of claim 9, wherein satisfaction of the one or more second conditions comprises a device-to-reader message having insufficient capacity to carry energy status information, a stored energy level at the wireless device satisfying a threshold energy level, a state change at the wireless device, a detected signal quality received at the wireless device satisfying a threshold signal quality, or any combination thereof.14.The wireless device of claim 1, wherein, to receive the request message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a configuration for the transmission of the energy status information report.15.The wireless device of claim 14, wherein the configuration indicates the one or more first conditions and the one or more second conditions.16.The wireless device of claim 1, wherein the energy status information report includes a first indication of an energy level at the wireless device, a second indication of a value associated with an energy storage capability of the wireless device, or both.17.The wireless device of claim 16, wherein the first indication of the energy level at the wireless device is based at least in part on an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.18.The wireless device of claim 1, wherein the energy status information report includes an indication of an amount of energy used for completing one or more procedures at the wireless device.19.A method for wireless communication at a wireless device, comprising:receiving a request message comprising a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both; andperforming, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication at a wireless device, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a request message comprising a request for a device identifier associated with the wireless device, for ambient internet of things information associated with the wireless device, or both; andperform, in response to the request message, an energy status procedure based at least in part on one or more first conditions associated with transmission of an energy status information report and on one or more second conditions associated with a cancelation of the energy status information report.

Citation Information

Patent Citations

  • Energy request and energy report communications for energy harvesting user equipments

    US20240283290A1

  • Methods for inter-node reporting of energy consumption related information

    WO2022229420A1

  • Radio frequency energy harvesting configuration

    WO2023240429A1

  • Energy buffer information for an energy status report

    WO2024191123A1