Techniques for paging in wireless communications systems

By transmitting a round of paging messages with an initial message followed by subsequent messages, A-IoT devices in wireless communications systems reduce interference and collisions, improving the success rate of random access attempts.

WO2026065173A1PCT 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
2024-09-28
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, excessive responses from Ambient Internet of Things (A-IoT) devices to paging messages lead to interference and collisions, resulting in unsuccessful random access attempts due to limitations in interference or collision handling capabilities.

Method used

A reader device transmits a round of paging messages, including an initial paging message followed by subsequent messages, where A-IoT devices receive the initial message and refrain from decoding further messages within the round, transmitting a random access response only after receiving the first message.

Benefits of technology

This approach mitigates interference and collisions, enhancing the success rate of random access attempts by distributing A-IoT paging responses across multiple messages within the round.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122074_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122074_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for method for wireless communication are described. A wireless device may receive, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure. In response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device may refrain from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The wireless device may then transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR PAGING IN WIRELESS COMMUNICATIONS SYSTEMS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to method for wireless communication, including techniques for paging in wireless communications systems.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] Some wireless communications systems may support communications between multiple devices. For instance, wireless communications systems may communications between ambient internet of things (A-IoT) and reader devices. A reader device may transmit paging messages to perform a random access procedure with one or more A-IoT devices. In some cases, a paging message may be associated with a set quantity of access occasions. In such cases, if an excessive quantity of A-IoT devices  respond to a paging message, then random access attempts by some or all of the A-IoT devices may be unsuccessful (e.g., due to interference or collisions caused by the many A-IoT devices responding the paging message concurrently, due to limitations in interference or collision handling capabilities of the A-IoT device, or any combination thereof, among other possible factors) .

[0006] According to one or more aspects of the present disclosure, a reader device may transmit paging messages in accordance with a round of paging messages. In some examples, the reader device may transmit a round of paging messages including a first paging message followed by a set of subsequent paging messages. An A-IoT device may receive the first paging message, and upon receiving the first paging message, the A-IoT device may refrain from decoding any remaining paging messages included in the round of paging messages. The A-IoT device may transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving first paging message. Such techniques, in which once an A-IoT device successfully receives one paging message within a round of paging messages, the A-IoT device does not decode or respond to subsequent paging messages within the round, may distribute A-IoT paging responses across the multiple paging messages within the round, thereby mitigating related interference and collisions and enhancing the ability of A-IoT devices to avoid unsuccessful random access attempts, among other potential advantages.

[0007] A method for wireless communications by a wireless device is described. The method may include receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0008] A wireless device for wireless communications 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, from a reader device, a first paging message included in a round of  paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0009] Another wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include means for receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and means for transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0010] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[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, from the reader device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure and where receiving the first paging message includes receiving, from the reader device after receiving the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.

[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 decoding the initial paging message to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure, where receiving the subsequent paging message may be in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message.

[0013] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more communication parameters include a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0014] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more communication parameters include a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0015] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.

[0016] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the initial paging message includes an indication of a time associated with the subsequent paging message and receiving the subsequent paging message may be in accordance with the time included in the initial paging message.

[0017] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the initial paging message includes an indication of an identifier associated with the wireless device and receiving the subsequent paging message may be in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message.

[0018] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0019] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, each paging message in the round of paging messages includes at least one information field indicating one or more communication parameters.

[0020] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more communication parameters include a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or combination thereof. In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first paging message includes an indication of a selection procedure and a second paging message includes an indication of a a reselection procedure.

[0021] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first set of access occasions associated with the first paging message may be different from a second set of access occasions associated with a second paging message. In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless device includes an A-IoT device.

[0022] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging  messages in the round of paging messages and receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0023] A reader device for wireless communications is described. The reader 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 reader device to transmit, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and receive, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0024] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and means for receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0025] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages and receive, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0026] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the wireless device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure and where transmitting the first paging message includes transmitting, to the wireless device after transmitting the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0027] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more communication parameters include a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0028] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more communication parameters include a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0029] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.

[0030] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the initial paging message includes an indication of a time associated with the subsequent paging message and receiving the subsequent paging message may be in accordance with the time included in the initial paging message.

[0031] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the initial paging message includes an indication of an identifier associated with the wireless device and receiving the subsequent paging message may be in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message.

[0032] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0033] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, each paging message in the round of paging messages includes at least one information field indicating one or more communication parameters.

[0034] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more communication parameters include a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or combination thereof.

[0035] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first paging message includes an indication of a selection procedure and a second paging message includes an indication of a a reselection procedure.

[0036] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first set of access occasions associated with the first paging message may be different from a second set of access occasions associated with a second paging message. In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the wireless device includes an A-IoT device.

[0037] 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

[0038] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 3 shows an example of a communication timeline that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 4 shows an example of a communication timeline that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 14 through 17 show flowcharts illustrating methods that support techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0050] Some wireless communications systems may support communications between multiple devices. For instance, wireless communications systems may support ambient internet of things (A-IoT) devices. An A-IoT device may refer to a class of low-complexity devices (e.g., tags, sensors) which may operate on ambient signaling (e.g., . incident radio frequency sources) from reader devices and rely on backscattering the incident signals to send data to the reader devices. In some examples, the reader device may be included in a network entity or in a UE. In some cases, the reader device may be in communication with an A-IoT controller device. A reader device may transmit paging messages that prompt an A-IoT device to perform a random access procedure with the network entity.

[0051] According to one or more aspects of the present disclosure, a reader device may transmit paging messages in accordance with a round of paging messages. In some examples, the reader device may transmit a round of paging messages including an initial paging message followed by a set of subsequent paging messages. An A-IoT device may receive the initial paging message indicating one or more communication parameters. The communication parameters may indicate a timing associated with at least one subsequent paging message. Additionally, or alternatively, the communication  parameters may indicate an allocation of the A-IoT device to a particular subsequent paging message. In some examples, the A-IoT device may receive the subsequent paging message in accordance with the communication parameters included in the initial paging message. Upon receiving the subsequent paging message, the A-IoT device may refrain from decoding any remaining paging messages included in the round of paging messages. The A-IoT device may transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving initial paging message and the subsequent paging message included in the round of paging messages.

[0052] Additionally, or alternatively, the reader device may transmit a round of paging messages including a first paging message followed by a set of additional paging messages. An A-IoT device may receive the first paging message associated with a random access procedure. In response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the A-IoT device may refrain from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The A-IoT device may transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0053] Such techniques, in which once an A-IoT device successfully receives one paging message within a round of paging messages, the A-IoT device does not decode or respond to subsequent paging messages within the round, may distribute A-IoT paging responses across the multiple paging messages within the round, thereby mitigating related interference and collisions and enhancing the ability of A-IoT devices to avoid unsuccessful random access attempts, among other potential advantages. Absent such techniques, an excessive quantity of A-IoT devices may respond to a paging message, and random access attempts by an undesirably large quantity of the A-IoT devices may be unsuccessful (e.g., due to interference or collisions caused by the many A-IoT devices responding the paging message concurrently, due to limitations in interference or collision handling capabilities of the A-IoT device, or any combination thereof, among other possible factors) .

[0054] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to communication timelines and 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 techniques for paging in wireless communications systems.

[0055] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for paging in wireless communications systems 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.

[0056] 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) .

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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) ) .

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP  protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0065] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0066] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0067] 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 techniques for paging in wireless communications systems 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) .

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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) .

[0071] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0072] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0073] 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.

[0074] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0075] 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) .

[0076] 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.

[0077] 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) ) .

[0078] 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) .

[0079] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any  combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0080] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0081] 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.

[0082] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base  stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] 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) .

[0093] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0094] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and  retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0095] A wireless device (e.g., A-IoT device or tag) may receive, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure. In response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device may refrain from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. In some examples, the wireless device may transmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0096] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a wireless device 115-a (e.g., an A-IoT device) , a network entity 105-a, and a reader device 225, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIG. 1. In some examples, the reader device 225 may be or may be included in a network entity 105, a UE 115 or both. Additionally, or alternatively, the wireless device 115-a may include a low complexity device (e.g., tags or sensors) .

[0097] In some examples, the reader device 225 may communicate with the wireless device 115-a (e.g., A-IoT device) via a Ua air interface. In some cases, the reader device 225 may register with a network entity 105-a. The reader device 225 may support one or more functionalities based on requests from the network entity 105-a (via communication link 215 and communication link 220) .

[0098] According to one or more aspects depicted herein, the wireless communications system 200 may support random access between A-IoT devices and  reader devices. In some examples, the reader device 225 may transmit a paging message scheduling or otherwise indicating one or more access occasions. An access occasion may be defined as a time and frequency resource where one A-IoT device (or tag) may send a random access message (e.g., “msg-1” ) . In some examples, a frequency domain resource of an access occasion may be one subchannel and a time domain resource for an access occasion may be one or more sub-slots. In some examples, the paging message may include a msg-0 or an A-IoT paging trigger. In some examples, the reader device 225 and one or more wireless devices 115-a (e.g., A-IoT devices) may perform different random access mechanisms. For instance, the reader device 225 and one or more wireless devices 115-a may perform a 1-step inventory process, or a 2-step inventory process, or a 3-step inventory process, or a 4-step inventory process.

[0099] In some examples, the reader device 225 may perform a random access process by transmitting a msg-0 or without transmitting a msg-0. In the case where the reader device refrains from transmitting a msg-0, an A-IoT device, in response to receiving a paging message, may randomly select an access occasion indicated by the paging message. In the case where the reader device transmits a msg-0, an A-IoT device, in response to receiving a paging message, may first randomly select msg-0, and then randomly select an access occasion indicated by the msg 0. In some examples, a paging message may include one or more criteria related to which A-IoT devices can join a random access procedure. In some examples, refraining from transmitting a msg-0 may result in simplified signaling and power saving for the A-IoT devices (as the A-IoT devices may not wait for msg-0 after receiving a paging message) . However, in some cases (in case of a communication scheme without msg-0) , due to timing constraints, a paging message may be associated with a set quantity of access occasions (e.g., 8 access occasions) . In such cases, if an excessive quantity of A-IoT devices respond to a paging message, then random access attempts by some or all of the A-IoT devices may be unsuccessful (e.g., due to interference or collisions caused by the many A-IoT devices responding the paging message concurrently, due to limitations in interference or collision handling capabilities of the A-IoT device, or any combination thereof, among other possible factors) .

[0100] One or more aspects of the present disclosure provide for transmission of paging messages in rounds. In particular, the reader device 225 may transmit multiple  paging messages in one round of paging messages. The wireless device 115-a may randomly select or be dynamically scheduled with an access occasion defined by the round of paging messages. For example, the wireless device 115-a may randomly select a paging message 205 for a random access procedure. In such cases, the wireless device 115-a refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. For instance, once the wireless device 115-a decodes a paging message 205 included in a round of paging messages, the wireless device 115-a may not attempt (e.g., may refrain from attempting) to decode the remaining paging messages in the round of paging messages. In some examples, the wireless device 115-a may transmit, to the reader device 225, a random access response message 210 in response to receiving the paging message 205 included in the round of paging messages.

[0101] FIG. 3 shows an example of a communication timeline 300 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communication timeline 300 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 and wireless communications system 200. For example, the communication timeline 300 may be implemented by a wireless device (e.g., an A-IoT device) and a reader device, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0102] According to one or more aspects of the present disclosure, the reader device may transmit a round 340 of paging messages. The round 340 of paging messages may include an initial paging message 305 at beginning of the round 340 followed by multiple subsequent paging messages within the round 340. In some examples, the wireless device may receive the initial paging message 305 indicating one or more communication parameters associated with a random access procedure. In some examples, the initial paging message 305 may schedule one or more access occasions including access occasion 310. The wireless device may select the access occasion 310 included in the one or more access occasions. In some examples, the wireless device may then receive a subsequent paging message 315 scheduling one or more access occasions including access occasion 320. The wireless device may then transmit, to the reader device, a random access response message 325 in response to receiving the subsequent paging message 315 included in the round 340 of paging messages. The  wireless device may refrain from decoding the subsequent paging message 330 upon receiving the subsequent paging message 315.

[0103] In some examples, the initial paging message 305 may indicate a quantity of subsequent paging messages included in the round 340 of paging messages. The subsequent paging message 315 may not include information about remaining paging messages in the round 340 of paging messages. In some examples, the initial paging message 305 may indicate a quantity of access occasions (e.g., access occasions in frequency and time domain) associated with a random access message (e.g., msg-1 or msg-3) . However, the subsequent paging message 315 may not indicate such information. For example, the one or more communication parameters included in the initial paging message 305 may include a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0104] Additionally, or alternatively, the initial paging message 305 may indicate a quantity of steps associated with a random access procedure. In some examples, the initial paging message 305 may indicate information carried in msg-2 or msg-3, or msg-4. In some examples, the wireless device may decode the initial paging message 305 prior to receiving the subsequent paging message 315. For instance, the wireless device may decode the initial paging message 305 to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure. In some examples, receiving the subsequent paging message 315 may be in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message.

[0105] In some examples, the initial paging message 305 may not be associated with one or more access occasions. In some examples, the initial paging message 305 and the subsequent paging message 315 may include one or more common fields. The common fields may indicate one or more of a round index, a reader identifier, an index of paging in one round, a quantity of total paging messages included in a round of paging messages, a quantity of paging messages upcoming in the round of paging messages, or any combination thereof. In some examples, a round index or a session  index may be indicated using 1 bit (e.g., round indication, session indication) or may be indicated using multiple bits.

[0106] In some examples, a wireless device may randomly choose paging and access occasions associated with a paging message. In some examples, the initial paging message 305 may indicate which wireless devices (e.g., tag / tags) use which paging messages (and / or access occasions associated with paging messages) for the random access procedure. In some examples, the initial paging message 305 can indicate a time associated with transmission of the subsequent paging message 315. Additionally, or alternatively, the initial paging message 305 may select multiple subgroup of tags (or wireless devices) . In such cases, the tags can be explicitly indicated a mapping between the group of tags and the paging messages. In some examples, the indication may be implicit using some rules (e.g., the order of subgroup identifier or tag identifier in time domain or code domain can map to the order of paging in time domain) .

[0107] In some examples, the wireless devices may autonomously decide which paging messages (and / or access occasions associated with paging messages) to use for the random access process. In some examples, the wireless device may choose a subsequent paging message (and / or access occasion) according to its identifier (e.g., random selection) . In some examples, the wireless device may identify the paging index or access occasion index to use (e.g., based on a total quantity of access occasions associated with a paging message) . In some examples, a wireless device may calculate its subgroup identifier according to its identifier (e.g., device identifier mod group identifier may indicate a subgroup identifier) . In some examples, a subsequent paging can indicate which wireless device or group of wireless device is selected or deprioritized.

[0108] FIG. 4 shows an example of a communication timeline 400 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communication timeline 400 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 and wireless communications system 200. For example, the communication timeline 400 may be implemented by a wireless device (e.g., an A-IoT device) and a reader device, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0109] According to one or more aspects of the present disclosure, the reader device may transmit a round 430 of paging messages. The round 430 of paging messages may include a set of paging messages. As depicted in the example of FIG. 4, the round 430 of paging messages includes a first paging message 405, a second paging message 420 and a third paging message 425. In some examples, the wireless device may receive the first paging message 405 indicating one or more communication parameters associated with a random access procedure. In some examples, the first paging message 405 may schedule one or more access occasions including access occasion 410. The wireless device may select the access occasion 410 included in the one or more access occasions. In some examples, the wireless device may transmit, to the reader device, a random access response message 415 in response to receiving the first paging message 405 included in the round 430 of paging messages. The wireless device may refrain from decoding the second paging message 420 and the third paging message 425 upon receiving the first paging message 405.

[0110] In some examples, all paging messages included in a round of paging messages may include the same information fields, including one or more of (but not limited to) a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of remaining paging messages in the round of paging messages, and an index of paging messages included in the round of paging messages. In some examples, the first paging message 405 may indicate an indication of wireless devices (or tags) that are selected, a quantity of access occasions or which access occasions in time and frequency domain are to be used for msg-1 or msg-3. In some examples, the first paging message 405 may indicate how many code domain resources are to be used for msg-1 or msg-3; how many steps are to be included in the random access procedure, and which information is to be included in msg-1, or msg-2, or msg-3, or msg-4.

[0111] In some examples, one or more wireless devices may join the round 430 of paging messages with any paging decoded in this round. For instance, the unified paging technique depicted herein may provide for the first paging message to refrain from indicating a paging message for a tag to respond. In some examples, each paging message may indicate which wireless devices (or tags) are to respond a paging message. In some examples, a reader device may not indicate all device identifiers in the first paging message.

[0112] In some examples, a reader device may repeatedly send paging messages applying the same tag filtering criteria, until all tags satisfied with this criteria finish performing a random access procedure. In some examples, the reader device may adjust quantity of access occasions associated with each paging message, to realize congestion control. Additionally, or alternatively, the reader device may adjust the filtering criteria to control a quantity of tags joining a round of paging messages. In some cases, repeated paging with the same tag filtering criteria may carry the same round index. The reader device may explicitly indicate the same filtering criteria in every paging message. Alternatively, the reader device may implicitly indicate the same filtering criteria by using the same round index or session index. In some examples, the first paging message 405 may include an indication of a selection procedure and the second paging message 420 (or the third paging message 425) may include an indication of a reselection procedure.

[0113] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 includes a wireless device 505 (e.g., an A-IoT device) and a reader device 510 (e.g., a network entity or a UE or both) , which may be examples of the corresponding devices as described with respect to FIGs. 1 and 2.

[0114] In the following description of the process flow 500, the operations between the wireless device 505 and the reader device 510 may be performed in a different order than the example order shown. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500. 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. Although depicted as UEs in some examples, it is to be understood that a A-IoT device may be included in other devices.

[0115] At 515, the wireless device 505 may optionally receive, from the reader device 510, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with a random access procedure. In some examples, the one or more communication parameters may include a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random  access response message, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the one or more communication parameters may include a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0116] At 520, the wireless device 505 may optionally decode the initial paging message to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure.

[0117] At 525, the wireless device 505 may receive a paging message included in a round of paging messages associated with the random access procedure (e.g., a subsequent paging message in the event an initial paging message was previously received at 515) . In response to reception of the paging message at 525, the wireless device 505 may refrain from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. In some examples, receiving a subsequent paging message may be in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding a preceding initial paging message.

[0118] At 530, the wireless device 505 may transmit, to the reader device 510, a random access response message in response to receiving the subsequent paging message included in the round of paging messages.

[0119] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , 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) .

[0120] The receiver 610 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 techniques for paging in wireless communications systems) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0121] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 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 techniques for paging in wireless communications systems) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0123] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, 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 digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (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) .

[0124] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, 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 620, the receiver 610, the transmitter 615, 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) .

[0125] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0126] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0127] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the  communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0128] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , 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) .

[0129] The receiver 710 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 techniques for paging in wireless communications systems) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0130] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 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 techniques for paging in wireless communications systems) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0131] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 720 may include a paging message component 725 a random access component 730, or any combination thereof. The communications manager 720 may be  an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, 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 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0132] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The paging message component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The random access component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0133] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 820 may include a paging message component 825, a random access component 830, a decoding component 835, 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) .

[0134] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The paging message component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The random access component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0135] In some examples, the paging message component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure. In some examples, receiving the first paging message includes receiving, from the reader device after receiving the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0136] In some examples, the decoding component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding the initial paging message to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure, where receiving the subsequent paging message is in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message.

[0137] In some examples, the one or more communication parameters include a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0138] In some examples, the one or more communication parameters include a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a  quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0139] In some examples, the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof. In some examples, the initial paging message includes an indication of a time associated with the subsequent paging message. In some examples, receiving the subsequent paging message is in accordance with the time included in the initial paging message.

[0140] In some examples, the initial paging message includes an indication of an identifier associated with the wireless device. In some examples, receiving the subsequent paging message is in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message. In some examples, the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0141] In some examples, each paging message in the round of paging messages includes at least one information field indicating one or more communication parameters. In some examples, the one or more communication parameters include a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.

[0142] In some examples, the first paging message includes an indication of a selection procedure and a second paging message includes an indication of a reselection procedure. In some examples, a first set of access occasions associated with the first paging message is different from a second set of access occasions associated with a second paging message. In some examples, the wireless device includes an A-IoT device.

[0143] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The  device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. 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 945) .

[0144] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0145] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0146] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0147] The at least one processor 940 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 940 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 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for paging in wireless communications systems) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0148] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 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 940 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 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , 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 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 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 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0149] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0150] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0151] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0152] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , 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) .

[0153] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0154] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0155] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0156] In some examples, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, 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) .

[0157] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, 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 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, 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) .

[0158] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0159] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0160] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques  for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0161] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , 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) .

[0162] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0163] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces,  or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0164] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a paging message component 1125 a random access component 1130, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some examples, the communications manager 1120, 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 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0165] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The paging message component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The random access component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0166] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications  manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a paging message component 1225 a random access component 1230, 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) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0167] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The paging message component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The random access component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0168] In some examples, the paging message component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the wireless device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure. In some examples, transmitting the first paging message includes transmitting, to the wireless device after transmitting the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0169] In some examples, the one or more communication parameters include a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0170] In some examples, the one or more communication parameters include a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0171] In some examples, the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.

[0172] In some examples, the initial paging message includes an indication of a time associated with the subsequent paging message. In some examples, receiving the subsequent paging message is in accordance with the time included in the initial paging message. In some examples, the initial paging message includes an indication of an identifier associated with the wireless device. In some examples, receiving the subsequent paging message is in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message.

[0173] In some examples, the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure. In some examples, each paging message in the round of paging messages includes at least one information field indicating one or more communication parameters.

[0174] In some examples, the one or more communication parameters include a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof. In some examples, the first paging message includes an indication of a selection  procedure and a second paging message includes an indication of a reselection procedure.

[0175] In some examples, a first set of access occasions associated with the first paging message is different from a second set of access occasions associated with a second paging message. In some examples, the wireless device includes an A-IoT device.

[0176] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. 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 1340) .

[0177] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as  one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0178] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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 herein (for example, as part of a processing system) .

[0179] The at least one processor 1335 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 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for paging in wireless communications systems) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) .

[0180] In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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 herein. In some examples, the at least one processor 1335 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 1335) and memory circuitry (which may include  the at least one memory 1325) ) , 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 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 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 stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0181] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0182] In some examples, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0183] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0184] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0185] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of techniques for paging in wireless communications systems as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0186] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or  more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0187] At 1405, the method may include receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a paging message component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0188] At 1410, the method may include transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a random access component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0189] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0190] At 1505, the method may include receiving, from a reader device, an initial paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, the initial paging message indicating one or more communication parameters associated with a random access procedure. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a paging message component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0191] At 1510, the method may include decoding from a reader device, an initial paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, the initial paging message indicating one or more communication parameters associated with a random access procedure. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a decoding component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0192] At 1515, the method may include receiving, from the reader device, a subsequent paging message included in the round of paging messages, where, in response to receiving the subsequent paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. In some examples, receiving the first paging message may include receiving, from the reader device after receiving the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure. Additionally, or alternatively, receiving the subsequent paging message may be in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a paging message component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0193] At 1520, the method may include transmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the subsequent paging message. The operations of 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1520 may be performed by a random access component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0194] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0195] At 1605, the method may include transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, where, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a paging message component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0196] At 1610, the method may include receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a random access component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0197] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports techniques for paging in wireless communications systems in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0198] At 1705, the method may include transmitting, to the wireless device, an initial paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, the initial paging message indicating one or more communication parameters associated with a random access procedure. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a paging message component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0199] At 1710, the method may include transmitting, to a wireless device, a subsequent paging message included in the round of paging messages, where, in response to receiving the subsequent paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages. In some examples, transmitting the first paging message includes transmitting, to the wireless device after transmitting the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a paging message component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0200] At 1715, the method may include receiving, from the wireless device, a random access response message in response to receiving the subsequent paging message. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a random access component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0201] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0202] Aspect 1: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, wherein, in response to reception of the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages; and transmitting, to the reader device, a random access  response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

[0203] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the reader device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure, wherein receiving the first paging message comprises receiving, from the reader device after receiving the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0204] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: decoding the initial paging message to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure, wherein receiving the subsequent paging message is in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message.

[0205] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0206] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0207] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 5, wherein the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.

[0208] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, wherein the initial paging message comprises an indication of a time associated with the subsequent paging message, and receiving the subsequent paging message is in accordance with the time included in the initial paging message.

[0209] Aspect 8: The method of any of aspects 2 through 7, wherein the initial paging message comprises an indication of an identifier associated with the wireless device, and receiving the subsequent paging message is in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message.

[0210] Aspect 9: The method of any of aspects 2 through 8, wherein the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0211] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein each paging message in the round of paging messages comprises at least one information field indicating one or more communication parameters.

[0212] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or combination thereof.

[0213] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the first paging message comprises an indication of a selection procedure and a second paging message comprises an indication of a a reselection procedure.

[0214] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein a first set of access occasions associated with the first paging message is different from a second set of access occasions associated with a second paging message.

[0215] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the wireless device comprises an Ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0216] Aspect 15: A method for wireless communications at a reader device, comprising: transmitting, to a wireless device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, wherein, in response to reception of the first paging message included in the round of paging  messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages; and receiving, from the wireless device, a random access response message in response to transmitting the first paging message included in the round of paging messages.

[0217] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: transmitting, to the wireless device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure; and wherein transmitting the first paging message comprises transmitting, to the wireless device after transmitting the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0218] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.

[0219] Aspect 18: The method of any of aspects 16 through 17, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.

[0220] Aspect 19: The method of any of aspects 16 through 18, wherein the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.

[0221] Aspect 20: The method of any of aspects 16 through 19, wherein the initial paging message comprises an indication of a time associated with the subsequent paging message, and receiving the subsequent paging message is in accordance with the time included in the initial paging message.

[0222] Aspect 21: The method of any of aspects 16 through 20, wherein the initial paging message comprises an indication of an identifier associated with the wireless device, and receiving the subsequent paging message is in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message.

[0223] Aspect 22: The method of any of aspects 16 through 21, wherein the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure.

[0224] Aspect 23: The method of any of aspects 15 through 22, wherein each paging message in the round of paging messages comprises at least one information field indicating one or more communication parameters.

[0225] Aspect 24: The method of aspect 23, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or combination thereof.

[0226] Aspect 25: The method of any of aspects 15 through 24, wherein the first paging message comprises an indication of a selection procedure and a second paging message comprises an indication of a a reselection procedure.

[0227] Aspect 26: The method of any of aspects 15 through 25, wherein a first set of access occasions associated with the first paging message is different from a second set of access occasions associated with a second paging message.

[0228] Aspect 27: The method of any of aspects 15 through 26, wherein the wireless device comprises an Ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0229] Aspect 28: A wireless device for wireless communications, 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 14.

[0230] Aspect 29: A wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0231] Aspect 30: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0232] Aspect 31: A reader device for wireless communications, 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 reader device to perform a method of any of aspects 15 through 27.

[0233] Aspect 32: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 15 through 27.

[0234] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 15 through 27.

[0235] 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.

[0236] 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.

[0237] 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.

[0238] 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.

[0239] 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.

[0240] 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.

[0241] 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. ”

[0242] 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 “a component” 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 “a component” 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. ”

[0243] 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.

[0244] 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.

[0245] 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.

[0246] 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, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, wherein, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to refrain from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages; andtransmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.2.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:receive, from the reader device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure,wherein, to receive the first paging message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to receive, from the reader device after receiving the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.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:decode the initial paging message to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure, wherein receiving the subsequent paging message is in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message.4.The wireless device of claim 2, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.5.The wireless device of claim 2, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.6.The wireless device of claim 2, wherein the subsequent paging message indicates at least a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.7.The wireless device of claim 2, wherein:the initial paging message comprises an indication of a time associated with the subsequent paging message, andthe one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to receive the subsequent paging message in accordance with the time included in the initial paging message.8.The wireless device of claim 2, wherein:the initial paging message comprises an indication of an identifier associated with the wireless device, andthe one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to receive the subsequent paging message in accordance with the identifier associated with the wireless device included in the initial paging message.9.The wireless device of claim 2, wherein the initial paging message schedules a set of access occasions associated with the random access procedure.10.The wireless device of claim 1, wherein each paging message in the round of paging messages comprises at least one information field indicating one or more communication parameters.11.The wireless device of claim 10, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of paging messages included in the round of paging messages, an index of paging messages included in the round of paging messages, or any combination thereof.12.The wireless device of claim 1, wherein the first paging message comprises an indication of a selection procedure and a second paging message comprises an indication of a reselection procedure.13.The wireless device of claim 1, wherein a first set of access occasions associated with the first paging message is different from a second set of access occasions associated with a second paging message.14.The wireless device of claim 1, wherein the wireless device comprises an Ambient Internet of Things (A-IoT) device.15.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:receiving, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, wherein, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the wireless device refrains from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages; andtransmitting, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.16.The method of claim 15, further comprising:receiving, from the reader device, an initial paging message indicating one or more communication parameters associated with the random access procedure,wherein receiving the first paging message comprises receiving, from the reader device after receiving the initial paging message, a subsequent paging message scheduling a set of access occasions associated with the random access procedure.17.The method of claim 16, further comprising:decoding the initial paging message to obtain at least one communication parameter from among the one or more communication parameters associated with the random access procedure, wherein receiving the subsequent paging message is in accordance with the at least one communication parameter obtained by decoding the initial paging message.18.The method of claim 16, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of subsequent paging messages included in the round of paging messages, a quantity of access occasions associated with frequency and time domain, a quantity of resources associated with the random access response message, or any combination thereof.19.The method of claim 16, wherein the one or more communication parameters comprise a quantity of steps associated with the random access procedure, a round index, a reader identifier, an index of the initial paging message in the round of paging messages, a quantity of paging messages included in the round of paging messages, a quantity of upcoming paging messages, or any combination thereof.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive, from a reader device, a first paging message included in a round of paging messages associated with a random access procedure, wherein, in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages, the instructions are executable by the one or more processors to refrain from decoding one or more remaining paging messages in the round of paging messages; andtransmit, to the reader device, a random access response message in response to receiving the first paging message included in the round of paging messages.

Citation Information

Patent Citations

  • UE paging in NR unlicensed spectrum

    US20220116911A1

  • Wake-up signals in cellular systems

    US20230337185A1

  • Paging occasion update using a registration request

    US20240098694A1

  • Sensing in a power-saving mode in a wireless communication system

    WO2024124513A1