Block structure design for ambient device coding

FM0 or MMS encoding with trellis structures and OOK modulation improve communication performance for ambient IoT devices by addressing channel estimation limitations, enhancing decoding accuracy and reliability.

WO2026065186A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +4
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-29
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient IoT devices face communication errors in backscatter operations due to the inability to perform channel estimation, particularly when using ASK or PSK modulation techniques, leading to suboptimal communication performance.

Method used

Implementing bi-phase space (FM0) or Miller modulated subcarriers (MMS) encoding with trellis structures for ambient IoT devices, accompanied by cyclic redundancy checks and On-Off Keying (OOK) modulation on backscatter waves, and utilizing Viterbi decoders with trellis constraints to enhance decoding performance.

Benefits of technology

Enhances communication reliability and decoding accuracy for ambient IoT devices by leveraging FM0 or MMS encoding and OOK modulation, enabling effective data transmission and reception without channel estimation.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122136_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122136_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of block structure design for ambient device coding are described. In some examples, an ambient device may add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits. The ambient device may encode, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the plurality of input bits to generate a plurality of output bits, where the plurality of output bits comprise a plurality of extra bits. The FM0 encoder or the MMS encoder may be associated with a trellis having a constraint length of at least two. The ambient device may modulate the encoded plurality of output bits as On-Off Keying transitions on a signal, and the ambient device may transmit the signal on a backscatter wave.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BLOCK STRUCTURE DESIGN FOR AMBIENT DEVICE CODING

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including block structure design for ambient device coding.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by an ambient device is described. The method may include adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits, encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a  constraint length of at least two, modulating the encoded set of multiple output bits as On-Off Keying (OOK) transitions on a signal, and transmitting the signal on a backscatter wave.

[0006] An ambient device for wireless communications is described. The ambient 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 ambient device to add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits, encode, via a FM0 encoder or an MMS encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two, modulate the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal, and transmit the signal on a backscatter wave.

[0007] Another ambient device for wireless communications is described. The ambient device may include means for adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits, means for encoding, via a FM0 encoder or an MMS encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two, means for modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal, and means for transmitting the signal on a backscatter wave.

[0008] 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 add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits, encode, via a FM0 encoder or an MMS encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two, modulate the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal, and transmit the signal on a backscatter wave.

[0009] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple extra bits include one or more padding bits appended to an end of the set of multiple input bits and the set of multiple extra bits correspond to the one or more padding bits encoded by the FM0 encoder or MMS encoder.

[0010] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple extra bits include one or more padding symbols appended to an end of the modulated set of multiple encoded output bits.

[0011] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of multiple extra bits include one or more end bits of the set of multiple input bits appended at a beginning of the set of multiple input bits.

[0012] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of the set of multiple extra bits may be greater than or equal to the constraint length minus one.

[0013] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of the set of multiple extra bits may be based on a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof.

[0014] Some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, prior to encoding the set of multiple input bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof and receiving, based on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the set of multiple extra bits.

[0015] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability report further includes a  quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0016] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the bit padding scheme for appending the set of multiple extra bits to the set of multiple input bits, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit the set of multiple extra bits, a level indicator, or a combination thereof and the level indicator indicates whether the set of multiple extra bits may be encoded or the set of multiple extra bits include a set of multiple padding bit signals appended to an end of the modulated set of multiple output bits.

[0017] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the state of each bit of the set of multiple extra bits may be a 1 bit and the quantity of extra bits may be based on a quantity that indicates a termination of a message.

[0018] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the tail biting scheme for appending the set of multiple extra bits to the set of multiple input bits, a quantity of the set of multiple extra bits, a level indicator, or a combination thereof and the level indicator indicates whether the set of multiple extra bits may be encoded or the set of multiple extra bits include a set of multiple bit signals appended to a beginning of the modulated set of multiple output bits.

[0019] Some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, prior to encoding the set of multiple input bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the set of multiple extra bits.

[0020] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0021] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0022] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0023] In some examples of the method, ambient devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, segmenting, prior to adding the cyclic redundancy check, a transport block into one or more code blocks.

[0024] A method for wireless communications by a wireless communication device is described. The method may include receiving a signal on a backscattered wave, demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal, and decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0025] A wireless communication device for wireless communications is described. The wireless communication 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 communication device to receive a signal on a backscattered wave, demodulate the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal, and decode, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0026] Another wireless communication device for wireless communications is described. The wireless communication device may include means for receiving a signal  on a backscattered wave, means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal, and means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0027] 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 a signal on a backscattered wave, demodulate the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal, and decode, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0028] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a delayed output length of the Viterbi decoder may be greater than or equal to five times the constraint length.

[0029] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining, prior to decoding the set of multiple encoded bits, a delayed output length of the Viterbi decoder based on a channel estimation and the constraint length.

[0030] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to decoding the set of multiple encoded bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of an ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof and transmitting, based on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a set of multiple extra bits to a code block.

[0031] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability report further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0032] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0033] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0034] Some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to decoding the set of multiple encoded bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a set of multiple extra bits to a code block.

[0035] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0036] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0037] In some examples of the method, wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0038] 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

[0039] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 3 shows examples of state diagrams that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 4 shows examples of block diagrams that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIGs. 14 through 16 show flowcharts illustrating methods that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0051] Some wireless communications system may deploy ambient internet of things (IoT) devices. The ambient IoT device may communicate with a reader, such as a network entity, a user equipment (UE) , or wireless communications device, via a forward link and a backward link. The reader may transmit a continuous wave signal to the ambient IoT device, and the ambient IoT device may harvest energy, store energy, or both from the continuous wave signal. In some cases, the ambient IoT device may transmit a signal in a backscatter operation on the backward link from the ambient IoT device to the reader. The signal on the backward link may be a backscatter-modulated signal, such as an On-Off Keying (OOK) , amplitude shift keying (ASK) , or phase-shift keying (PSK) modulated signal. To demodulate ASK or PSK, channel estimation may be used; however, the ambient IoT device may be unable to perform channel estimation. In some cases, the communications from the ambient IoT device to the reader may experience errors with the use of these techniques without channel estimation, and improved communication performance is desired.

[0052] Aspects of a block structure for ambient device coding may be employed. In some cases, the ambient IoT device may adopt bi-phase space (FM0) or Miller modulated subcarriers (MMS) device to reader (D2R) line coding for communications  with the reader. The FM0 or MMS D2R line coding may utilize modulation symbol transition numbers to map data, independent of the channel state. In some cases, a trellis structure may be associated with the FM0 or MMS encoder. The ambient IoT device may append bits to the beginning of a code block or to the end of the code block prior to transmitting the signal. To enhance decoding performance of the D2R FM0 or MMS signal, the reader may employ a Viterbi decoder to process the received signal from the ambient IoT device, and the reader may decode the signal and drop a plurality of delayed output bits of the Viterbi decoder.

[0053] In some examples, the ambient IoT device may add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits. The ambient IoT device may encode, via a FM0 encoder or a MMS encoder, the plurality of input bits to generate a plurality of output bits, where the plurality of output bits may include a plurality of extra bits. In some cases, the FM0 encoder or the MMS encoder may be associated with a trellis having a constraint length of at least two. The ambient IoT device may modulate the encoded plurality of output bits as OOK transitions on a signal, and the ambient IoT device may transmit the signal on a backscatter wave. The reader may receive the signal on the backscatter wave. The reader may demodulate the signal to identify a plurality of encoded bits, where the plurality of encoded bits may be identified as OOK transitions on the signal. The reader may decode, via a Viterbi decoder, the plurality of encoded bits to generate a plurality of decoded bits and a plurality of delayed decoded bits, wherein the plurality of delayed decoded bits may be dropped.

[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 state diagrams, block diagrams, 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 block structure design for ambient device coding.

[0055] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports block structure design for ambient device coding 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] 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 block structure design for ambient device coding 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) .

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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) .

[0070] 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.

[0071] 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) ) .

[0072] 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) .

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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) .

[0082] Aspects of a block structure for ambient device coding may be employed. In some cases, an ambient IoT device may adopt bi-phase space (FM0) or Miller modulated subcarriers (MMS) device to reader (D2R) line coding for communications with the reader (e.g., UE 115, network entity 105, or wireless communication device) . The FM0 or MMS D2R line coding may utilize modulation symbol transition numbers to map data, independent of the channel state. In some cases, a trellis structure may be associated with the FM0 or MMS encoder. The ambient IoT device may append bits to the beginning of a code block or to the end of the code block prior to transmitting the signal. To enhance decoding performance of the D2R FM0 or MMS signal, the reader may employ a Viterbi decoder to process the received signal from the ambient IoT device, and the reader may decode the signal and drop a plurality of delayed output bits of the Viterbi decoder.

[0083] In some examples, the ambient IoT device may add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits. The ambient IoT device may encode, via a FM0 encoder or a MMS encoder, the plurality of input bits to generate a  plurality of output bits, where the plurality of output bits may include a plurality of extra bits. In some cases, the FM0 encoder or the MMS encoder may be associated with a trellis having a constraint length of at least two. The ambient IoT device may modulate the encoded plurality of output bits as OOK transitions on a signal, and the ambient IoT device may transmit the signal on a backscatter wave. The reader may receive the signal on the backscatter wave. The reader may demodulate the signal to identify a plurality of encoded bits, where the plurality of encoded bits may be identified as OOK transitions on the signal. The reader may decode, via a Viterbi decoder, the plurality of encoded bits to generate a plurality of decoded bits and a plurality of delayed decoded bits, wherein the plurality of delayed decoded bits may be dropped.

[0084] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein. The wireless communications system 200 may include a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein.

[0085] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions 205) , such as downlink control signaling and downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions 210) , such as uplink control signaling and uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-a.

[0086] In some examples, wireless communications system 200 may include an ambient IoT device 215. The ambient IoT device 215 may use similar technologies as a passive ultra-high frequency (UHF) radio frequency identification (RFID) . The UE 115-a or reader may transmit a signal on a forward link 220-a via a continuous waveform from the UE 115-a to the ambient IoT device 215. The network entity 105-a or reader may transmit a signal on a forward link 220-b via a continuous waveform  from the network entity 105-a to the ambient IoT device 215. In some cases, the ambient IoT device 215 may transmit a signal in a backscatter operation on a backward link 225-a from the ambient IoT device 215 to the UE 115-a. The ambient IoT device 215 may transmit a signal in a backscatter operation on a backward link 225-b from the ambient IoT device 215 to the network entity 105-a. The signal on the backward link (e.g., backward link 225-a, backward link 225-b) may be a backscatter-modulated signal.

[0087] In some examples, the UE 115-a or the network entity 105-a may transmit a continuous wave signal to the ambient IoT device 215, and the ambient IoT device 215 may harvest energy, store energy, or both from the continuous wave signal. The ambient IoT device 215 may receive, from the UE 115-a, a forward link signal 230-a, and ambient IoT device 215 may transmit, to the UE 115-a, a backward link signal 235-a. Additionally, or alternatively, the ambient IoT device 215 may receive, from the network entity 105-a, a forward link signal 230-b, and ambient IoT device 215 may transmit, to the network entity 105-a, a backward link signal 235-b. In some cases, the forward link signal (e.g., forward link signal 230-a, forward link signal 230-b) and the backward link signal (e.g., backward link signal 235-a, backward link signal 235-b) may be control signals or data signals.

[0088] In some examples, the ambient IoT device 215 may support ASK, PSK, or OOK backscatter modulation. For ASK, PSK, or OOK backscatter modulation, ASK, PSK, or OOK coefficients may be backscattered on an incident continuous wave (CW) , such as a single tone. The ambient IoT device 215 may be unable to support channel estimation performed at either the ambient IoT device 215 or at the reader. To address the problem of being unable to support channel estimation, the ambient IoT device 215 may implement FM0 or MMS (e.g., convolutional codes, memory type codes, sliding window codes, state dependent codes) for D2R line coding that utilizes modulation symbol transition numbers to map data independent of channel states.

[0089] FIG. 3 shows examples of state diagrams 300 that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The state diagrams 300 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 and the wireless communications  system 200. In some cases, the ambient IoT device 215 may adopt FM0 or MMS for D2R line coding.

[0090] The state diagrams 300 depict a FM0 generator state diagram 305. The FM0 generator state diagram 305 includes four states (e.g., s1, s2, s3, s4) . A data zero may be generated as s2 = [1 -1] or s3 = [-1 1] = -s2, and a data one may be generated as s1 = [1 1] or s4 = [-1 -1] = -s1. The selection of one of the two states may be based on the state of the previous data to ensure a phase inversion at every data symbol boundary. The FM0 line coding utilizes modulation symbol transition numbers to map data. The FM0 sequence 310 is illustrated with the state diagrams 300. For the FM0 sequence 310, one transition of the ASK, PSK, or OOK symbol may transmit a bit value of zero, and an absence of a transition (e.g., none transition) of the ASK, PSK, or OOK symbol may transmit a bit value of one. For example, a bit value of 00 may correspond to two transitions, a bit value 01 may correspond to one transition and one absence of a transition, a bit value 10 may correspond to one absence of a transition and one transition, a bit value 11 may correspond to two absences of a transitions.

[0091] The state diagrams 300 depict a MMS state diagram 315. The MMS state diagram 315 includes four states (e.g., s1, s2, s3, s4) . For the MMS code containing two subcarriers (e.g., M=2) , a data zero may be generated as s1 = [1 -1 1 -1] or s4 = [-1 1 -1 1]= -s1, and a data one may be generated as s2 = [1 -1 -1 1] or s3 = [-1 1 1 -1] = -s2. For the MMS code containing four subcarriers (e.g., M=4) , a data zero may be generated as s1 = [1 -1 1 -1 1 -1 1 -1] or s4 = [-1 1 -1 1 -1 1 -1 1] = -s1, and a data one may be generated as s2 = [1 -1 1 -1 -1 1 -1 1] or s3 = [-1 1 -1 1 1 -1 1 -1] = -s2. For the MMS code containing eight subcarriers (e.g., M=8) , a data zero may be generated as s1 = [1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1] or s4 = [-1 1 -1 1 -1 1 -1 1 [-1 1 -1 1 -1 1 -1 1] = -s1, and a data one may be generated as s2 = [1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1] or s3 = [-1 1 -1 1 [-1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1] = -s2. For the MMS sequence, X+1 transitions of the ASK, PSK, or OOK symbol may transmit bit zero, and X transitions of the ASK, PSK, or OOK symbol may transmit bit one, where X is a positive integer.

[0092] In some examples, the ambient IoT device 215 may include an encoder, such as a FM0 encoder or an MMS encoder. In some cases, a code block may include a plurality of input bits, and the plurality of input bits may be input to the encoder to generate a plurality of output bits. In some examples, bit padding, such as zero padding,  may be used to add a plurality of extra bits to the input bits, and the plurality of input bits and the plurality of extra bits may be input to the encoder to generate a plurality of output bits. Zero padding may ensure the feed-forward encoder starts from and ends in the all-zero state for each code block. For zero padding, the UE 115-a and network entity 105-a may include a decoder, such as a Viterbi decoder in a continuous mode. The decoder may treat each traceback path independently and may result in an output decoding delay of TracebackDepth×K zero bits for a rate K / N code, where K is the quantity of input symbols and N is the quantity of output symbols. In some examples, tail biting may be used to add a plurality of extra bits to the input bits, and the plurality of input bits and the plurality of extra bits may be input to the encoder to generate a plurality of output bits. After encoding, the encoder may discard the outputs of the extra bits. Tail biting encoding may ensure that the starting state of the encoder is the same as its ending state and the starting state value and the ending state value are not the all-zero state. For tail biting, the encoder may be first initialized by inputting the last minformation bits into the encoder and then inputting a binary sequence of length L, where L is a positive integer, into the encoder. In some cases, the quantity of m information bits may be equal to the constraint length of the encoder minus one. For tail biting, the UE 115-a and network entity 105-a may include a decoder, such as a Viterbi decoder in a truncated mode. The decoder may treat each frame independently. The traceback path may start at a state with a best metric and may end in the all-zeros state; decoding the tail biting mode does not include an output delay.

[0093] In some examples, to enhance the decoding performance of a D2R FM0 or MMS signal, the UE 115-a, the network entity 105-a, or wireless communication device may employ the Viterbi decoder to process the received signal. In some cases, a trellis structure for a FM0 encoder or an MMS encoder may be generated. For a FM0 code, two trellis candidates may be implemented. The first candidate trellis may have two states and one shift register, and the second candidate trellis may have four states and two shift registers. For FM1 code, the trellis of FM0 may be used with the input inverted (e.g., bit-0 invert to bit-1) . For MMS code (e.g., Miller-2 with two subcarriers, Miller-4 with four subcarriers, or Miller-8 with eight subcarriers) , the trellis may have four states and a shift register. In some examples, to enhance the decoding performance of the D2R FM0 or MMS signal, the transmitting device may append the padding bits or  tail biting bits to the input bits of the encoder, and the receiving device may include the Viterbi decoder that drops the delayed output bits.

[0094] FIG. 4 shows examples of block diagrams 400 that support block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The block diagrams 400 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 and the wireless communications system 200. In some cases, the ambient IoT device 215 may adopt FM0 or MMS for D2R line coding.

[0095] In some cases, the ambient IoT device 215 may implement a block structure for the D2R FM0 or the MMS signal. The code block (CB) level block structure may apply two alternatives at the transmitting device and may use the Viterbi decoder to decode the received signal at the receiving device. Block diagram 405 illustrates the first alternative that uses bit padding to add extra bits. The ambient IoT device 215 may add a cyclic redundancy check (CRC) 415-a to a CB 410-a to obtain a plurality of input bits represented as data 420. The input bits (e.g., [0, 1, ..., 0, 0, 1, 1] may be information bits, such as raw information bits or encoded bits after forward-error-correction (FEC) . The ambient IoT device 215 may configure the padding bits 425 and append the padding bits 425 at the end of the FM0 or MMS signal (e.g., information bits with zero padding [0, 1, ..., 0, 0, 1, 1, 0, 0, ..., 0, 0] ) . The length of zero padding bits may be m, where m is a positive integer greater than the constraint length of the FM0 trellis. The plurality of input bits (e.g., data 420 and padding bits 425) may be input to an encoder 430-a (e.g., FM0 encoder or MMS encoder) to generate a plurality of output bits. The padding bits may be zero padding where all of the padding bits are bit values of zero. The padding bits may be one padding where all of the padding bits are bit values of one. The output bits may be modulated as OOK transitions on a signal. The ambient IoT device 215 may transmit, to the UE 115-a or network entity 105-a, the signal on a backscatter wave through a channel 435-a. The receiving device (e.g., UE 115-a or network entity 105-a) may receive the signal on the backscattered wave and may demodulate the signal to identify a plurality of encoded bits. The plurality of encoded bits may be identified as OOK transitions on the signal. The plurality of encoded bits may be input to the decoder 440-a (e.g., Viterbi decoder) . The plurality of encoded bits may be decoded by the decoder 440-a to generate a plurality of decoded bits (e.g., data 445) and a plurality of  delayed decoded bits (e.g., delayed output bits 450) (e.g., [0, 0, ..., 0, 0, 0, 1, ..., 0, 0, 1, 1] ) . The ambient IoT device 215 may drop the delayed output bits (e.g., 0, 0, ..., 0, 0) of the decoder 440-a (e.g., Viterbi decoder) and maintain the information bits ( [0, 1, ..., 0, 0, 1, 1] . In some cases, the termination of the FM0 or MMS signal may leverage a dummy one bit in the FM0 and MMS encoding. For example, the ambient IoT device 215 may use one bits as padding to leverage that the dummy-1 bits are used to terminate a data set (e.g., code block) for FM0 and MMS. The receiving device, such as the UE 115-a or network entity 105-a, may use the Viterbi decoder and drop the delayed output bits of the Viterbi decoder.

[0096] Block diagram 455 illustrates the second alternative that uses tail biting to add extra bits. The ambient IoT device 215 may add a CRC 415-b to a CB 410-b to obtain a plurality of input bits represented as data 460. The ambient IoT device 215 may configure the tail biting bits by copying the last bits of data (e.g., last m bits of data 465) and appending the extra bits (copied data bits 470) at the beginning of the FM0 or MMS signal. The plurality of input bits (e.g., data 460 and copied data bits 470) may be input to an encoder 430-b (e.g., FM0 encoder or MMS encoder) to generate a plurality of output bits. The encoded extra bits may be dropped, and the output bits less the output corresponding to the extra bits may be modulated as OOK transitions on a signal. The ambient IoT device 215 may transmit, to the UE 115-a or network entity 105-a, the signal on a backscatter wave through a channel 435-b. The receiving device (e.g., UE 115-a or network entity 105-a) may receive the signal on the backscattered wave and may demodulate the signal to identify a plurality of encoded bits. The plurality of encoded bits may be identified as OOK transitions on the signal. The plurality of encoded bits may be input to the decoder 440-b (e.g., Viterbi decoder) . The plurality of encoded bits may be decoded by the decoder 440-a to generate a plurality of decoded bits (e.g., data 475) and a plurality of delayed decoded bits (e.g., delayed output bits 480) . The ambient IoT device 215 may drop the delayed output bits 480 of the decoder 440-b (e.g., Viterbi decoder) .

[0097] In some examples, for the bit padding and tail biting extra bits at the transmitting device, the length of the padding bits or the tail biting bits may have a minimum length. In some cases, the minimum length may be greater than the constraint length of the trellis used on the transmitting device. In some cases, longer lengths may  be supported based on the power and capability of the transmitting device (e.g., ambient IoT device 215) . The capability of the transmitting device may depend on the ambient IoT device type, complexity, memory, and energy status. The longer length of extra bits may reduce a false alarm probability of the ending signal detection but may use additional resources on the transmitting device.

[0098] In some cases, at the receiving device, the delayed output length may correspond to a traceback length defined in the Viterbi decoder. The traceback length in a Viterbi decoder is the length of a survivor sequence (e.g., the length over which a survivor sequence is selected and used to set hard bits in the decoded sequence) , and the traceback length creates a delay in the output of the decoded bit stream. For example, N paths may be maintained in the Viterbi decoder and a hard bit may be selected for a bit x based on the evaluation of path metrics for each of the paths over a range of 0 to x+lTB, where lTB is the traceback length. The traceback length may be five to six times the constraint length of FM0 trellis or MMS trellis to achieve the maximum likelihood decoding performance. To determine the traceback length, the receiving device may consider layer one measurements of channel characteristics (e.g., signal strength measurements of signal to noise ratio (SNR) , signal to interference noise ratio (SINR) , reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , reference signal strength indicator (RSSI) , or channel estimation) . A shorter traceback length may be used for a simplified decoder under good signal conditions (e.g., higher SNR) . A longer traceback length may be used for a complex decoder under poor signal conditions (e.g., lower SNR) , as the shorter traceback length may not achieve the target performance. Under good signal conditions, both longer and shorter traceback length may achieve the target performance.

[0099] In some examples, the ambient IoT device 215 and the reader (e.g., UE 115-a and network entity 105-a) may exchange signaling to indicate the bit padding or tail biting alternative. In some cases, the reader may configure the bit padding or tail biting alternative via reader-to-device (R2D) control after a related ambient IoT device capability report. For example, the ambient IoT device 215 may transmit, to the reader (e.g., UE 115-a or network entity 105-a) , a capability report (e.g., capability report 240-a, capability report 240-b) , and the reader (e.g., UE 115-a or network entity 105-a) may transmit, to the ambient IoT device 215, configuration information (e.g.,  configuration information 245-a, configuration information 245-b) . The capability report may provide information regarding the ambient IoT device and device status. The configuration information may indicate the scheme of bit padding or tail biting applied to the ending or beginning of the signal. In some cases, the ambient IoT device 215 may configure the bit padding or tail biting alternative via D2R control. For example, the ambient IoT device 215 may transmit, to the reader (e.g., UE 115-a or network entity 105-a) , configuration information (e.g., configuration information 250-a, configuration information 250-b) .

[0100] In some examples, the ambient IoT device 215 may transmit, to the reader, the capability report (e.g., capability report 240-a, capability report 240-b) . The capability report may include a device type and capability (e.g., complexity, amount of memory, energy status) . The capability report may include detailed information on the FM0 or MMS trellis configurations including a quantity of states in the trellis, a quantity of shift registers, a constraint length, or an index of FM0 or MMS trellis candidates. Based on the capability report and the ambient IoT device capabilities, the reader may configure the bit padding or tail biting scheme. For example, the reader may transmit, to the ambient IoT device 215, the configuration information (e.g., configuration information 245-a, configuration information 245-b) . For example, the reader may indicate in the configuration information to append padding bits to the end of the signal, and the ambient IoT device 215 may employ the bit padding scheme. The configuration information may include configured parameters for the ambient IoT device 215. For example, the configuration information may identify the padding bits and length of the padding bits. In some cases, the configuration information may indicate to leverage the dummy-1 bit indicator. For example, the configuration may indicate that the ambient IoT device 215 use one bits as padding to leverage that the dummy-1 bits are used to terminate a data set (e.g., code block) for FM0 or MMS . The configuration information may specify whether to apply the extra bits at the bit level or symbol level. For the bit padding scheme, the reader may drop the delayed output bits at the beginning of the Viterbi decoder output. In some cases, the reader may indicate in the configuration information to apply tail biting bits to the beginning of the signal, and the ambient IoT device 215 may employ the tail biting scheme. The configuration information may indicate the length of the tail biting bits. The configuration information  may specify whether to apply the extra bits at the bit level or symbol level. For the tail biting scheme, the reader may drop the delayed output bits at the end of the Viterbi decoder output.

[0101] In some examples, the ambient IoT device 215 may determine to employ the bit padding or tail biting scheme. The ambient IoT device 215 may transmit, to the reader, the configuration information (e.g., configuration information 250-a, configuration information 250-b) or D2R control parameters that indicate the bit padding or tail biting scheme. For example, the ambient IoT device 215 may indicate in the configuration information that the device appends padding bits to the end of the signal. Based on the configuration information of the bit padding scheme, the reader may drop the delayed output bits at the beginning of the output of the Viterbi decoder. The configuration information may include configured parameters for the reader. For example, the configuration information may identify the padding bits and length of the padding bits. In some cases, the configuration information may indicate leveraging of the dummy-1 bit indicator. For example, the configuration may indicate that the ambient IoT device 215 use one bits as padding to leverage that the dummy-1 bits are used to terminate a data set (e.g., code block) for FM0 or MMS. The configuration information may specify whether to apply the extra bits at the bit level or symbol level. For applying the extra bits at the bit level, the extra bits may be added to the input of the encoder. For applying the extra bits at the symbol level, the extra bits may be added in the encoder output based on the code rate (e.g., one symbol being N bits where the code rate is 1 / N) . The configuration information may also include detailed information on the FM0 or MMS trellis, such as a quantity of states in the trellis, a quantity of shift registers, a constraint length, or an index of FM0 or MMS trellis candidates.

[0102] In some cases, the ambient IoT device 215 may transmit, to the reader, the configuration information (e.g., configuration information 250-a configuration information 250-b) that indicates use of the tail biting scheme. For example, the ambient IoT device 215 may employ the tail biting scheme of appending tail biting bits to the beginning of the signal. The configuration information may indicate the length of the tail biting bits. The configuration information may specify whether to apply the extra bits at the bit level or symbol level. For the tail biting scheme, the reader may drop the delayed output bits at the end of the Viterbi decoder output.

[0103] In some cases, the ambient IoT device 215 may implement transport block (TB) segmentation. For example, a TB 495 may be segmented into several CBs. The ambient IoT device 215 may apply the bit padding scheme or the tail biting scheme to each of the CBs. In some cases, at the transmitting device side, the bit padding scheme or the tail biting scheme may be implemented at a bit level or a symbol level. For example, for the bit padding scheme, extra bits of five zero value bits may be added at the bit level to the CB prior to the encoder 430-a or extra bits of five zero value bit signals 485 may be added at the symbol level after the encoder 430-a to achieve the same effect. When zero value bit signals are added at the symbol level, one or more symbols may be added after the encoder.

[0104] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 500 may include an ambient device 505, which may be an example of an ambient IoT device 215 as described herein. The process flow 500 may include wireless communication device 510 (e.g., reader) , which may be an example of a network entity 105 or UE 115 as described herein. In the following description of the process flow 500, the operations between the ambient device 505 and the wireless communication device 510 may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the ambient device 505 and the wireless communication device 510 may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500.

[0105] At 515, the ambient device 505 may transmit, to the wireless communication device 510, a capability report that indicates a device type, an energy status of the ambient device 505, an amount of memory of the ambient device 505, or a combination thereof. In some examples, the capability report may further include a quantity of states in a trellis associated with an encoder of the ambient device, the constraint length of the trellis, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0106] At 520, the ambient device 505 may receive, from the wireless communication device 510 based on the capability report, configuration information  that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme. In some cases, the configuration information may indicate the bit padding scheme for appending a plurality of extra bits to a plurality of input bits, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, a level indicator, or a combination thereof, where the level indicator indicates whether the plurality of extra bits are encoded or the plurality of extra bits comprise a plurality of padding bit signals appended to an end of a modulated plurality of output bits. The state of each bit of the plurality of extra bits may be a 1 bit and the quantity of extra bits may be based on a quantity that indicates a termination of a message. In some cases, the configuration information may indicate the tail biting scheme for appending the plurality of extra bits to the plurality of input bits, a quantity of the plurality of extra bits, a level indicator, or a combination thereof.

[0107] At 525, the ambient device 505 may transmit, to the wireless communication device 510, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme. In some cases, the configuration information may further include a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof. The configuration information may indicate the bit padding scheme, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, or a combination thereof. The configuration information may indicate the tail biting scheme and a quantity of the plurality of extra bits

[0108] At 530, the ambient device 505 may add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits. In some cases, the ambient device 505, prior to adding the cyclic redundancy check, may segment a transport block into one or more code blocks.

[0109] At 535, the ambient device 505 may encode, via a FM0 encoder or a MMS encoder, the plurality of input bits to generate a plurality of output bits, where the plurality of output bits comprise a plurality of extra bits. The FM0 encoder or the MMS encoder may be associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0110] In some cases, the plurality of extra bits may include one or more padding bits appended to an end of the plurality of input bits, where the plurality of extra bits correspond to the one or more padding bits encoded by the FM0 encoder or MMS encoder. In some cases, the plurality of extra bits may include one or more padding  symbols appended to an end of the modulated plurality of encoded output bits. In some examples, the plurality of extra bits may include one or more end bits of the plurality of input bits appended at a beginning of the plurality of input bits. In some cases, a quantity of the plurality of extra bits may be greater than or equal to the constraint length minus one. In some examples, the quantity of the plurality of extra bits may be based at least in part on a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof.

[0111] At 540, the ambient device 505 may modulate the encoded plurality of output bits as OOK transitions on a signal.

[0112] At 545, the ambient device 505 may transmit the signal on a backscatter wave, and the wireless communication device 510 may receive the signal.

[0113] At 550, the wireless communication device 510 may determine a delayed output length of a Viterbi decoder of the wireless communication device 510. The Viterbi decoder may be associated with a trellis having a constraint length, and the delayed output length may be based on a channel estimation and the constraint length.

[0114] At 555, the wireless communication device 510 may demodulate the signal to identify a plurality of encoded bits, where the plurality of encoded bits are identified as OOK transitions on the signal.

[0115] At 560, the wireless communication device 510 may decode, via a Viterbi decoder, the plurality of encoded bits to generate a plurality of decoded bits and a plurality of delayed decoded bits, where the plurality of delayed decoded bits may be dropped. The Viterbi decoder may be associated with a trellis having a constraint length of at least two. In some cases, the delayed output length of the Viterbi decoder is greater than or equal to five times the constraint length.

[0116] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of an ambient IoT device or 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) .

[0117] 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 block structure design for ambient device coding) . 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.

[0118] 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 block structure design for ambient device coding) . 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.

[0119] 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 block structure design for ambient device coding 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.

[0120] 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) .

[0121] 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) .

[0122] 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.

[0123] 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 adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.  The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal on a backscatter wave.

[0124] Additionally, or alternatively, 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 a signal on a backscattered wave. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0125] 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 more efficient utilization of communication resources.

[0126] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports block structure design for ambient device coding 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) .

[0127] 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 block structure design for ambient device coding) . 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.

[0128] 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 block structure design for ambient device coding) . 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.

[0129] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of block structure design for ambient device coding as described herein. For example, the communications manager 720 may include a cyclic redundancy check manager 725, an encoding manager 730, a modulation manager 735, a signal manager 740, a demodulation manager 745, a decoding manager 750, 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.

[0130] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The cyclic redundancy check manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits. The encoding  manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two. The modulation manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal. The signal manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal on a backscatter wave.

[0131] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal on a backscattered wave. The demodulation manager 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The decoding manager 750 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0132] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports block structure design for ambient device coding 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 block structure design for ambient device coding as described herein. For example, the communications manager 820 may include a cyclic redundancy check manager 825, an encoding manager 830, a modulation manager 835, a signal manager 840, a demodulation manager 845, a decoding manager 850, a capability report manager 855, a configuration manager 860, a transport block manager 865, a delayed output length manager 870, 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) .

[0133] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The cyclic redundancy check manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits. The encoding manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two. The modulation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal. The signal manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal on a backscatter wave.

[0134] In some examples, the set of multiple extra bits include one or more padding bits appended to an end of the set of multiple input bits. In some examples, the set of multiple extra bits correspond to the one or more padding bits encoded by the FM0 encoder or MMS encoder.

[0135] In some examples, the set of multiple extra bits include one or more padding symbols appended to an end of the modulated set of multiple encoded output bits.

[0136] In some examples, the set of multiple extra bits include one or more end bits of the set of multiple input bits appended at a beginning of the set of multiple input bits.

[0137] In some examples, a quantity of the set of multiple extra bits is greater than or equal to the constraint length minus one.

[0138] In some examples, a quantity of the set of multiple extra bits is based on a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof.

[0139] In some examples, the capability report manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, prior to encoding the set  of multiple input bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof. In some examples, the configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, based on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the set of multiple extra bits.

[0140] In some examples, the capability report further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0141] In some examples, the configuration information indicates the bit padding scheme for appending the set of multiple extra bits to the set of multiple input bits, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit the set of multiple extra bits, a level indicator, or a combination thereof. In some examples, the level indicator indicates whether the set of multiple extra bits are encoded or the set of multiple extra bits include a set of multiple padding bit signals appended to an end of the modulated set of multiple output bits.

[0142] In some examples, the state of each bit of the extra bits is a 1 bit and the quantity of extra bits is based on a quantity that indicates a termination of a message.

[0143] In some examples, the configuration information indicates the tail biting scheme for appending the set of multiple extra bits to the set of multiple input bits, a quantity of the set of multiple extra bits, a level indicator, or a combination thereof. In some examples, the level indicator indicates whether the set of multiple extra bits are encoded or the set of multiple extra bits include a set of multiple bit signals appended to a beginning of the modulated set of multiple output bits.

[0144] In some examples, the configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, prior to encoding the set of multiple input bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the set of multiple extra bits.

[0145] In some examples, the configuration information further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0146] In some examples, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0147] In some examples, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0148] In some examples, the transport block manager 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for segmenting, prior to adding the cyclic redundancy check, a transport block into one or more code blocks.

[0149] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the signal manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal on a backscattered wave. The demodulation manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The decoding manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0150] In some examples, a delayed output length of the Viterbi decoder is greater than or equal to five times the constraint length.

[0151] In some examples, the delayed output length manager 870 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, prior to decoding the set of multiple encoded bits, a delayed output length of the Viterbi decoder based on a channel estimation and the constraint length.

[0152] In some examples, the capability report manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to decoding the set of multiple encoded bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of an ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof. In some examples, the configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a set of multiple extra bits to a code block.

[0153] In some examples, the capability report further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0154] In some examples, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0155] In some examples, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0156] In some examples, the configuration manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to decoding the set of multiple encoded bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a set of multiple extra bits to a code block.

[0157] In some examples, the configuration information further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0158] In some examples, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0159] In some examples, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0160] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports block structure design for ambient device coding 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) .

[0161] 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.

[0162] 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.

[0163] 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.

[0164] 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 block structure design for ambient device coding) . 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.

[0165] 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.

[0166] 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 adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the signal on a backscatter wave.

[0167] Additionally, or alternatively, 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 a signal on a backscattered wave. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0168] 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, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0169] 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 block structure design for ambient device coding 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.

[0170] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports block structure design for ambient device coding 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) .

[0171] 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.

[0172] 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.

[0173] 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 block structure design for ambient device coding 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.

[0174] 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) .

[0175] 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) .

[0176] 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.

[0177] 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 receiving a signal on a backscattered wave. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0178] 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 more efficient utilization of communication resources.

[0179] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports block structure design for ambient device coding 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) .

[0180] 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.

[0181] 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.

[0182] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of block structure design for ambient device coding as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a signal manager 1125, a demodulation manager 1130, a decoding manager 1135, 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.

[0183] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal on a backscattered wave. The demodulation manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The decoding manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0184] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports block structure design for ambient device coding 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 block structure design for ambient device coding as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a signal manager 1225, a demodulation manager 1230, a decoding manager 1235, a delayed output length manager 1240, a capability report manager 1245, a configuration manager 1250, 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.

[0185] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal manager 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a signal on a backscattered wave. The demodulation manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The decoding manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0186] In some examples, a delayed output length of the Viterbi decoder is greater than or equal to five times the constraint length.

[0187] In some examples, the delayed output length manager 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, prior to decoding the set of multiple encoded bits, a delayed output length of the Viterbi decoder based on a channel estimation and the constraint length.

[0188] In some examples, the capability report manager 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to decoding the set of multiple encoded bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of an ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof. In some examples, the configuration manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a set of multiple extra bits to a code block.

[0189] In some examples, the capability report further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0190] In some examples, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0191] In some examples, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0192] In some examples, the configuration manager 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to decoding the set of multiple encoded bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a set of multiple extra bits to a code block.

[0193] In some examples, the configuration information further includes a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0194] In some examples, the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the set of multiple extra bits, a state of each bit of the set of multiple extra bits, or a combination thereof.

[0195] In some examples, the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the set of multiple extra bits.

[0196] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports block structure design for ambient device coding 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) .

[0197] 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) .

[0198] 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) .

[0199] 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 block structure design for ambient device coding) . 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) .

[0200] 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.

[0201] 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) .

[0202] 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.

[0203] 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 receiving a signal on a backscattered wave. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0204] 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, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0205] 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 block structure design for ambient device coding 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.

[0206] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports block structure design for ambient device coding 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.

[0207] At 1405, the method may include adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits. 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 cyclic redundancy check manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0208] At 1410, the method may include encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two. 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 an encoding manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0209] At 1415, the method may include modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal. The operations of 1415 may be performed in  accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a modulation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0210] At 1420, the method may include transmitting the signal on a backscatter wave. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by a signal manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0211] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports block structure design for ambient device coding 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.

[0212] At 1505, the method may include adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a set of multiple input bits. 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 cyclic redundancy check manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0213] At 1510, the method may include transmitting, prior to encoding the set of multiple input bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof. 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 capability report manager 855 as described with reference to FIG. 8.

[0214] At 1515, the method may include receiving, based on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the set of multiple extra bits. 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 configuration manager 860 as described with reference to FIG. 8.

[0215] At 1520, the method may include encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the set of multiple input bits to generate a set of multiple output bits, where the set of multiple output bits include a set of multiple extra bits, where the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two. 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 an encoding manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0216] At 1525, the method may include modulating the encoded set of multiple output bits as OOK transitions on a signal. The operations of 1525 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1525 may be performed by a modulation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0217] At 1530, the method may include transmitting the signal on a backscatter wave. The operations of 1530 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1530 may be performed by a signal manager 840 as described with reference to FIG. 8.

[0218] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports block structure design for ambient device coding in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some examples, a UE or a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE or the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE or the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0219] At 1605, the method may include receiving a signal on a backscattered wave. 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 signal manager 840 or a signal manager 1225 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0220] At 1610, the method may include demodulating the signal to identify a set of multiple encoded bits, where the set of multiple encoded bits are identified as OOK transitions on the signal. 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 demodulation manager 845 or a demodulation manager 1230 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0221] At 1615, the method may include decoding, via a Viterbi decoder, the set of multiple encoded bits to generate a set of multiple decoded bits and a set of multiple delayed decoded bits, where the set of multiple delayed decoded bits are dropped, where the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a decoding manager 850 or a decoding manager 1235 as described with reference to FIGs. 8 and 12.

[0222] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0223] Aspect 1: A method for wireless communications by an ambient device, comprising: adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits; encoding, via a FM0 encoder or a MMS encoder, the plurality of input bits to generate a plurality of output bits, wherein the plurality of output bits comprise a plurality of extra bits, wherein the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two; modulating the encoded plurality of output bits as OOK transitions on a signal; and transmitting the signal on a backscatter wave.

[0224] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the plurality of extra bits comprise one or more padding bits appended to an end of the plurality of input bits, the plurality of extra bits correspond to the one or more padding bits encoded by the FM0 encoder or MMS encoder.

[0225] Aspect 3: The method of aspect 1, wherein the plurality of extra bits comprise one or more padding symbols appended to an end of the modulated plurality of encoded output bits.

[0226] Aspect 4: The method of aspect 1, wherein the plurality of extra bits comprise one or more end bits of the plurality of input bits appended at a beginning of the plurality of input bits.

[0227] Aspect 5: The method of aspect 1, wherein a quantity of the plurality of extra bits is greater than or equal to the constraint length minus one.

[0228] Aspect 6: The method of aspect 1, wherein a quantity of the plurality of extra bits is based at least in part on a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof.

[0229] Aspect 7: The method of aspect 1, further comprising: transmitting, prior to encoding the plurality of input bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof; and receiving, based at least in part on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the plurality of extra bits.

[0230] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the capability report further comprises a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0231] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, wherein the configuration information indicates the bit padding scheme for appending the plurality of extra bits to the plurality of input bits, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit the plurality of extra bits, a level indicator, or a combination thereof, the level indicator indicates whether the plurality of extra bits are encoded or the plurality of extra bits comprise a plurality of padding bit signals appended to an end of the modulated plurality of output bits.

[0232] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the state of each bit of the plurality of extra bits is a 1 bit and the quantity of extra bits is based at least in part on a quantity that indicates a termination of a message.

[0233] Aspect 11: The method of aspect 7, wherein the configuration information indicates the tail biting scheme for appending the plurality of extra bits to the plurality of input bits, a quantity of the plurality of extra bits, a level indicator, or a combination thereof, the level indicator indicates whether the plurality of extra bits are encoded or the plurality of extra bits comprise a plurality of bit signals appended to a beginning of the modulated plurality of output bits.

[0234] Aspect 12: The method of aspect 1, further comprising: transmitting, prior to encoding the plurality of input bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the plurality of extra bits.

[0235] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the configuration information further comprises a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0236] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, or a combination thereof.

[0237] Aspect 15: The method of aspect 12, wherein the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the plurality of extra bits.

[0238] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: segmenting, prior to adding the cyclic redundancy check, a transport block into one or more code blocks.

[0239] Aspect 17: A method for wireless communications by a wireless communication device, comprising: receiving a signal on a backscattered wave; demodulating the signal to identify a plurality of encoded bits, wherein the plurality of encoded bits are identified as OOK transitions on the signal; and decoding, via a Viterbi decoder, the plurality of encoded bits to generate a plurality of decoded bits and a plurality of delayed decoded bits, wherein the plurality of delayed decoded bits are dropped, wherein the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.

[0240] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein a delayed output length of the Viterbi decoder is greater than or equal to five times the constraint length.

[0241] Aspect 19: The method of aspect 17, further comprising: determining, prior to decoding the plurality of encoded bits, a delayed output length of the Viterbi decoder based at least in part on a channel estimation and the constraint length.

[0242] Aspect 20: The method of aspect 17, further comprising: receiving, prior to decoding the plurality of encoded bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of an ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof; and transmitting, based at least in part on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a plurality of extra bits to a code block.

[0243] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the capability report further comprises a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0244] Aspect 22: The method of any of aspects 20 through 21, wherein the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, or a combination thereof.

[0245] Aspect 23: The method of aspect 20, wherein the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the plurality of extra bits.

[0246] Aspect 24: The method of aspect 17, further comprising: receiving, prior to decoding the plurality of encoded bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with appending a plurality of extra bits to a code block.

[0247] Aspect 25: The method of aspect 24, wherein the configuration information further comprises a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.

[0248] Aspect 26: The method of any of aspects 24 through 25, wherein the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, or a combination thereof.

[0249] Aspect 27: The method of aspect 24, wherein the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the plurality of extra bits.

[0250] Aspect 28: An ambient 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 ambient device to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0251] Aspect 29: An ambient device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0252] 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 16.

[0253] Aspect 31: A wireless communication 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 communication device to perform a method of any of aspects 17 through 27.

[0254] Aspect 32: A wireless communication device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 17 through 27.

[0255] 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 17 through 27.

[0256] 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.

[0257] 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.

[0258] 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.

[0259] 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.

[0260] 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.

[0261] 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.

[0262] 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. ”

[0263] 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. ”

[0264] 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.

[0265] 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.

[0266] 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.

[0267] 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.An ambient 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 ambient device to:add a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits;encode, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the plurality of input bits to generate a plurality of output bits, wherein the plurality of output bits comprise a plurality of extra bits, wherein the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two;modulate the encoded plurality of output bits as On-Off Keying transitions on a signal; andtransmit the signal on a backscatter wave.2.The ambient device of claim 1, wherein:the plurality of extra bits comprise one or more padding bits appended to an end of the plurality of input bits, andthe plurality of extra bits correspond to the one or more padding bits encoded by the FM0 encoder or MMS encoder.3.The ambient device of claim 1, wherein the plurality of extra bits comprise one or more padding symbols appended to an end of the modulated plurality of encoded output bits.4.The ambient device of claim 1, wherein the plurality of extra bits comprise one or more end bits of the plurality of input bits appended at a beginning of the plurality of input bits.5.The ambient device of claim 1, wherein a quantity of the plurality of extra bits is greater than or equal to the constraint length minus one.6.The ambient device of claim 1, wherein a quantity of the plurality of extra bits is based at least in part on a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof.7.The ambient device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient device to:transmit, prior to encoding the plurality of input bits, a capability report that indicates a device type, an energy status of the ambient device, an amount of memory of the ambient device, or combination thereof; andreceive, based at least in part on the capability report, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the plurality of extra bits.8.The ambient device of claim 7, wherein the capability report further comprises a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.9.The ambient device of claim 7, wherein:the configuration information indicates the bit padding scheme for appending the plurality of extra bits to the plurality of input bits, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, a level indicator, or a combination thereof, andthe level indicator indicates whether the plurality of extra bits are encoded or the plurality of extra bits comprise a plurality of padding bit signals appended to an end of the modulated plurality of output bits.10.The ambient device of claim 9, wherein the state of each bit of the plurality the extra bits is a 1 bit and the quantity of extra bits is based at least in part on a quantity that indicates a termination of a message.11.The ambient device of claim 7, wherein:the configuration information indicates the tail biting scheme for appending the plurality of extra bits to the plurality of input bits, a quantity of the plurality of extra bits, a level indicator, or a combination thereof, andthe level indicator indicates whether the plurality of extra bits are encoded or the plurality of extra bits comprise a plurality of bit signals appended to a beginning of the modulated plurality of output bits.12.The ambient device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the ambient device to:transmit, prior to encoding the plurality of input bits, configuration information that indicates a bit padding scheme or a tail biting scheme associated with the plurality of extra bits.13.The ambient device of claim 12, wherein the configuration information further comprises a quantity of states in the trellis, the constraint length, an index indicating a trellis candidate, or a combination thereof.14.The ambient device of claim 12, wherein the configuration information indicates the bit padding scheme, a quantity of the plurality of extra bits, a state of each bit of the plurality of extra bits, or a combination thereof.15.The ambient device of claim 12, wherein the configuration information indicates the tail biting scheme and a quantity of the plurality of extra bits.16.A wireless communication 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 communication device to:receive a signal on a backscattered wave;demodulate the signal to identify a plurality of encoded bits, wherein the plurality of encoded bits are identified as On-Off Keying transitions on the signal; anddecode, via a Viterbi decoder, the plurality of encoded bits to generate a plurality of decoded bits and a plurality of delayed decoded bits, wherein the plurality of delayed decoded bits are dropped, wherein the Viterbi decoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two.17.The wireless communication device of claim 16, wherein a delayed output length of the Viterbi decoder is greater than or equal to five times the constraint length.18.The wireless communication device of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless communication device to:determine, prior to decoding the plurality of encoded bits, a delayed output length of the Viterbi decoder based at least in part on a channel estimation and the constraint length.19.A method for wireless communications by an ambient device, comprising:adding a cyclic redundancy check to a code block to obtain a plurality of input bits;encoding, via a FM0 encoder or a Miller modulated subcarriers (MMS) encoder, the plurality of input bits to generate a plurality of output bits, wherein the plurality of output bits comprise a plurality of extra bits, wherein the FM0 encoder or the MMS encoder is associated with a trellis having a constraint length of at least two;modulating the encoded plurality of output bits as On-Off Keying transitions on a signal; andtransmitting the signal on a backscatter wave.20.The method of claim 19, wherein:the plurality of extra bits comprise one or more padding bits appended to an end of the plurality of input bits, andthe plurality of extra bits correspond to the one or more padding bits encoded by the FM0 encoder or MMS encoder.

Citation Information

Patent Citations

  • Self-adaptive decoding method and decoding system applied to backscattering system

    CN113014358A

  • Environment backscatter communication system

    CN114845339A

  • Method and device for transmitting signal

    CN116073965A

  • Wireless sensing method, network-side device, and terminal

    US20240310508A1

  • Wireless communication method and zero power consumption device

    WO2024187315A1