Message content for contention-based access procedures

By dynamically adjusting message lengths and resource allocation in contention-based access procedures, the inefficiencies of existing systems for low-power IoT devices are addressed, resulting in reduced power consumption and improved efficiency.

WO2026065187A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +7
View PDF 4 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

Existing contention-based access procedures in wireless communications systems are inefficient for low-power, low-complexity ambient IoT devices, leading to excessive power consumption due to the transmission of fixed-length identifiers and messages.

Method used

Implementing techniques to dynamically adjust the length of messages in contention-based access procedures, including shorter identifiers and resource allocation, to reduce power consumption in ambient IoT devices.

Benefits of technology

Reduces power consumption in ambient IoT devices by optimizing message lengths and resource usage, enhancing efficiency and power management in contention-based access procedures.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024122144_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024122144_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. The method may include receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device and transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received. The second message may include information that indicates a resource allocation for transmission, by the A-IoT device, of a third message of the contention-based access procedure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MESSAGE CONTENT FOR CONTENTION-BASED ACCESS PROCEDURES

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including message content for contention-based access procedures.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) .

[0004] Some wireless communications systems may support deployment of ambient internet of things (A-IoT) devices, which may include relatively low power and low complexity devices that may be capable of harvesting energy from different sources, such as radio frequency waves, solar energy, heat, or other ambient sources. Energy harvesting (EH) -capable devices such as A-IoT devices may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems.SUMMARY

[0005] 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.

[0006] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device and transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0007] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to receive, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device and transmit, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0008] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device and means for transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device  and transmit, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0010] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting information that includes the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message may be received.

[0011] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting the second message via a second resource that may be indicative of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message may be received.

[0012] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the resource may be indicative of the one of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message may be received in accordance with a mapping rule associated with the first message and the second message of the contention-based access procedure.

[0013] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting the second message via a second resource indicative of the identifier associated with the A-IoT device or the first resource, where the second message also includes information that includes another of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource.

[0014] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting information that indicates a resource allocation for transmission, by the A-IoT device, of a third message of the contention-based access procedure.

[0015] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information further indicates a transmission duration of the third message, and a time gap between reception of the second message at the A-IoT device and a start transmission time of the third message.

[0016] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information indicates the transmission duration using a chip rate for the third message.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information indicates a bandwidth to be used for transmission of the third message by the A-IoT device, and a frequency shift or a frequency offset between a first frequency used for transmission of the second message and a second frequency used for transmission of the third message by the A-IoT device.

[0018] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the A-IoT device and via a same frequency resource through which the first message may be received, a third message of the contention-based access procedure.

[0019] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting first information indicating at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure.

[0020] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second message may be transmitted to a set of multiple A-IoT devices including the A-IoT device and the first information may be applicable to each of the set of multiple A-IoT devices.

[0021] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information may be indicated as being applicable to an A-IoT device type of a set of multiple ambient IoT device types.

[0022] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information may be indicated as being applicable to one or more A-IoT devices that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure in a first frequency bin of a set of multiple frequency bins available for transmission of first messages of the contention-based access procedure.

[0023] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication that the reader device may transmit a fourth message of the contention-based access procedure in response to receipt of a third message transmitted by the A-IoT device.

[0024] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a message that indicates that the second message is to be transmitted by the reader device, where the message includes a trigger message that triggers the contention-based access procedure or an A-IoT paging message.

[0025] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting first information associated with a set of multiple A-IoT devices including the A-IoT device that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure and transmitting respective sets of second information associated with each A-IoT device of the set of multiple A-IoT devices.

[0026] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information may indicate at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure and each respective set of second information may be indicative of a  respective identifier associated with a respective A-IoT device and may be also indicative of a respective first resource via which a respective first message may be received from the respective A-IoT device.

[0027] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information and each respective set of second information may be transmitted via a same transmission.

[0028] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information of the second message may be transmitted via a first transmission and each of the respective sets of second information may be transmitted via a second transmission, where the first transmission may be different from the second transmission.

[0029] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting the second message via a control information of a physical reader-to-device channel (PRDCH) , a medium access control layer control element (MAC-CE) message, a medium access control (MAC) sub-header and media access control (MAC) payload, a physical data message of the PRDCH, or any combination thereof.

[0030] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the second message may include operations, features, means, or instructions for transmitting one or more bits indicative of a length of the identifier to be transmitted by the A-IoT device via a third message of the contention-based access procedure.

[0031] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the A-IoT device, a trigger message that triggers the contention-based access procedure and indicates at least one of a format of a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message.

[0032] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a trigger message that triggers the  contention-based access procedure, the second message, or both may be indicative of whether the first message, a third message of the contention-based access procedure, or both may have a length that may be shorter or longer than respective default lengths for the first message and the second message.

[0033] 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

[0034] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 3A and FIG. 3B show examples of message formats that support message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 7 shows a diagram of a system including a UE that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 8 shows a diagram of a system including a network entity that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIGs. 9 through 12 show flowcharts illustrating methods that support message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0042] Some wireless communications systems may support deployment of ambient internet of things (A-IoT) devices, which may include relatively low power and low complexity devices that may be capable of harvesting energy from different sources, such as radio frequency waves, solar energy, heat, or other ambient sources. Energy harvesting (EH) -capable devices such as A-IoT devices may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems. For example, for command systems, EH-capable devices may be used for such applications as control of irrigations systems, dispensing medicine, or providing alerts. An ambient IoT device may be an example of a passive, semi-passive, or active device and, as such, may communicate with another wireless communication device (e.g., reader device) via backscatter. For example, the ambient device may receive a waveform (e.g., from the network device, the assisting node, or the intermediate node) , which may activate the ambient IoT device (e.g., activate one or more radio frequency (RF) chains or components of the ambient IoT device) , and which the ambient IoT device may use to send a backscattered signal modulated with data.

[0043] The reader device and the A-IoT devices may implement various types of communication procedures to support the various applications. For example, a reader may support the inventory procedure by triggering a contention-based access procedure with multiple A-IoT devices by transmitting a trigger command. In such cases, an A-IoT device that receives the triggering command may respond with a first message of the contention-based access procedure, and the first message may include an identifier (e.g., random identifier) associated with the A-IoT device. The reader device may transmit a second message of the contention-based access procedure, and the second message may echo or include information obtained via the first message. Subsequent  messages may be exchanged between the reader device and the A-IoT device in accordance with the contention-based access procedure.

[0044] In some types of access procedures, such as a contention-based random access procedures implemented by user equipments (UEs) , the UE may be configured to transmit a fixed length preamble for a first message of a random access procedure and a full UE identifier in a third message (Msg. 3) for contention resolution. However, A-IoT devices may have limited power and transmission of full identifier or a fixed length for one or more messages may not be power efficient. Thus, the contention-based access procedures implemented between the reader device and the A-IoT device may transmit a shorter identifier (e.g., random identifier) . Additional techniques may be implemented between the reader device and the A-IoT devices to further reduce power consumption at the A-IoT devices.

[0045] Techniques described herein support further reducing power consumption at A-IoT devices by dynamically adjusting the length of a third message of a contention-based random access procedure implemented between the reader device and one or more A-IoT devices. For example, if the quantity of A-IoT devices is relatively small, then a shorter length third message may be used in the contention-based access procedure. Further, different techniques and message types for echoing A-IoT device identifiers in the second message of the contention-based access procedure as well as configuring and determining the content and length of the third message of the contention-based access procedure are described herein. These and other techniques are described in further detail with respect to the figures.

[0046] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further described with respect to a wireless communications system illustrating communications between an A-IoT device and a reader device and example message formats for second messages of a contention-based access procedure. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to message content for contention-based access procedures.

[0047] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports message content for contention-based access procedures 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.

[0048] 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) .

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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) .

[0053] 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) ) .

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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 message content for contention-based access procedures 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) .

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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) .

[0060] 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.

[0061] 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) .

[0062] 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.

[0063] 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) ) .

[0064] 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) .

[0065] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example, a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller  areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0066] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0067] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0068] 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.

[0069] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0070] 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.

[0071] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated  with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0079] 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) .

[0080] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0081] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and  retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0082] The wireless communications system 100 may support deployment of EH-capable devices such as A-IoT devices or radio frequency identification (RFID) devices. For example, one or more UEs 115 may be EH-capable devices. EH-capable devices such as A-IoT devices may be used for various applications. An EH-capable device may perform a backscatter-based communication (e.g., transmit data) via backscattering a signal received from another wireless communications device (e.g., a reader device such as a UE 115 or a network entity 105) . The reader device (e.g., a first UE 115) and the ambient device (e.g., a second UE 115) may implement various communication procedures to communicate data. For example, the reader device and the ambient device may implement a multi-operation communication procedure to support communication of a type of identifier from the ambient device to reader device, such as to support an inventory technique. In some cases, the type of information communicated between the A-IoT device in accordance with a contention-based access procedure and the reader device may be different from the information communicated between a UE 115 and a network entity 105 in accordance with a contention-based random access procedure. The information exchanged between the A-IoT device and the reader device may be different due to the lower power capabilities of the A-IoT device relative to other UEs 115. That is, the A-IoT device may transmit a short (random) identifier in the first message (e.g., Msg. 1) of the contention-based random access procedure rather than a full device identifier, and the short identifier may support reduced power consumption at the A-IoT devices.

[0083] Techniques described herein support further reducing power consumption at A-IoT devices by dynamically adjusting the length of a third message of a contention-based random access procedure implemented between the reader device and one or more A-IoT devices. For example, if the quantity of A-IoT devices is relatively small, then a shorter length third message may be used in the contention-based access  procedure. Further, described herein are different techniques and message types for echoing A-IoT device identifiers in the second message of the contention-based access procedure as well as configuring and determining the content and length of the third message of the contention-based access procedure.

[0084] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure The wireless communications system 200 includes an A-IoT device 205 and a reader device 210 The A-IoT device 205 may be an example of the UEs 115, as described with respect to FIG. 1, and the reader may be an example of the network entities 105 and / or the UEs 115, as described with respect to FIG. 1.

[0085] The A-IoT device 205 may be one of a set of A-IoT device types. For example, a type 1 A-IoT device (e.g., device 1) may have energy storage capabilities but may not have uplink or downlink amplification capabilities. The type 1 A-IoT device may have ~1 μW peak power consumption and may have an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X ppm. The device’s uplink transmission may be backscattered on a carrier wave provided externally (e.g., by the reader device 210 or by another external device) . A type 2a A-IoT device (e.g., device 2a) may have energy storage and uplink and / or downlink amplification capabilities. The type 2a A-IoT device may have less than a few hundred μW peak power consumption and an initial SFO of up to 10X ppm. The type 2a A-IoT device’s uplink transmission may be backscattered on a carrier wave provided externally. A type 2b A-IoT device may have energy storage capabilities and uplink and / or downlink amplification capabilities. The type 2b A-IoT device may have less than a few hundred μW peak power consumption and an SFO of up to 10X ppm. The type 2b A-IoT device’s uplink transmission may generated internally by the device.

[0086] The wireless communications system 200 of FIG. 2 illustrates example operations for a contention-based access procedure. The reader device 210 may initiate the contention-based access procedure for multiple A-IoT devices, including the A-IoT device 205, by transmitting a trigger message 215. The trigger message 215 may be result in a quantity of responses from multiple A-IoT devices. In some examples, a slotted-ALOHA based access technique is used for the contention-based access  procedure by the reader device 210 and the multiple A-IoT devices. In some cases, a physical reader-to-device channel (PRDCH) may be used for communications between the reader device and the A-IoT devices. In such cases, system information may be transmitted via the PRDCH, and, in some examples, control information is transmitted via the PRDCH. It should be understood that the PRDCH may be referred to using other nomenclature within the scope of the present disclosure.

[0087] The contention-based access procedure (CBRA) may include two or more steps (e.g., messages) . For 2-step CBRA, a Msg. 2 (a second message 225) of the contention-based access procedure may be optional. Additionally, for 2-step CBRA, a random identifier filed (e.g., fixed 16 bits) may be included an Msg. 1 (e.g., a first message 220) of the contention-based access procedure. The content of the field or an identifier of the content may be echoed in the second message 225. In contention-free access procedures, the A-IoT device 205 may send upper layer data (e.g., a device identifier) in the first message of the contention-free access procedure after the procedure is triggered such as via trigger message. In some cases, the first message of the contention-free access procedure additionally, or alternatively, includes a short identifier. In such cases, the reader device 210 may assign the short identifier. For a 3-step CBRA, a fixed random identifier (e.g., 16 bits) may be randomly generated by the A-IoT device 205, and the random identifier may be explicitly or implicitly indicated.

[0088] In random access procedures between UEs and network entities, the UE may transmit a fixed length of a preamble for a first message (Msg. 1) of the random access procedure and transmit a full identifier (e.g., 48 bit UE identifier) in the third message (Msg. 3) for contention resolution. However, as described herein, A-IoT devices may have limited power. As such, transmission of a full or fixed length identifier for Msg. 1 may not be power efficient. To further reduce power, techniques described herein support a variant length of a third message 230 (Msg. 3) , and the length may be dependent on conditions such as the quantity of A-IoT devices. For example, for Msg. 3, the reader device 210 may indicate different information at the trigger message 215 (Msg. 0) to trigger different A-IoT devices for an inventory procedure. The information included in the third message 230 may be dependent on the first message 220.

[0089] As described, the first message 220 of the contention-based random access procedure may include Msg. 1 specific information such as received Msg. 1 identifier that is a code-division multiplexed (CDM) sequence or a fixed quantity of bits of a random identifier. According to techniques described herein, the second message 225 may be indicative of the Msg. 1-specific or specified information, such as the CDM index or random identifier (indicated in Msg. 1) and a time and frequency resource that is used for transmission of the first message 220. In some examples, the second message 225 explicitly indicates the Msg. 1-specific information (e.g., the CDM index or the random identifier and the time and frequency resource) . Additionally, or alternatively, the second message 225 implicitly indicates the Msg. 1-specific information. For example, the resource used for transmission of the second message 225 may be indicative of the Msg. 1-specific information. In such cases, a mapping rule may define a mapping between possible second message resources and the Msg. 1-specific information, and the second message 225 may be transmitted in a resource that is mapped to the Msg. 1-specific information in accordance with the mapping rule. In some cases, the second message 225 may be indicative of the Msg. 1-specific information via a combination of explicit and implicit indications. For example, the second message 225 may include an explicit indication of the CDM index / random identifier indicated in Msg. 1, and the time and frequency resource of the first message 220 may be mapped to the resource that is used to transmit the second message 225.

[0090] In some examples, the second message 225 may be indicative of whether the third message 230 of the contention-based access procedure is to be transmitted. For example, the second message 225 may include a resource allocation to be used for transmission of the third message by the A-IoT device 205. In such cases, the reader device 210 may allocate the resource per received Msg. 1 (e.g., the first message 220) from multiple A-IoT devices. To indicate the time resource for the third message 230, the second message 225 may be indicative of a time gap or duration between reception of the second message 225 by the A-IoT device 205 and the start transmission point of the third message 230. Additionally, the second message 225 may be indicative of transmission duration of the third message 230. For example, the second message 225 indicates a chip rate (e.g., quantity of bits) that the A-IoT device 205 is to use for the third message 230. To indicate the frequency resource to be used for transmission of the  third message 230 by the A-IoT device 205, the second message may be indicative (e.g., using a field) of a frequency shift or offset between the frequency used to transmit the second message 225 and the frequency to be used to transmit the third message 230. Additionally, or alternatively, the second message 225 may not include an additional field to indicate the frequency. Rather, the same frequency resource used to transmit the first message 220 may be used to transmit the third message 230. Without the additional field to indicate the frequency, the payload size may be smaller for the second message 225, and as a result, power consumption by the A-IoT device 205 may be reduced.

[0091] In some cases, the second message 225 may be indicative of the content to be transmitted in the third message 230 by the A-IoT device and the length of the third message 230. Such information may be applicable to multiple A-IoT devices that are to transmit the third message 230 or a subset of such devices. For example, the indication of the content and length may be applicable to all of the devices that are to transmit the third message 230 of the contention-based random access procedure. Alternatively, the content and / or length of the third message 230 may be indicated per A-IoT device type. Thus, a first indication of the content and / or length may be applied to A-IoT devices that are type 1 devices, a second indication of the content and / or length may be applied to A-IoT devices that are type 2a devices, and / or a third indication of the content and / or length may be applied to A-IoT devices that are type 2b devices. As another example, a first indication of the content and / or length may be applied to A-IOT devices that are type 1 devices, and a second indication of the content and / or length may be applied to A-IoT devices that are type 2a and type 2b devices. In some cases, an indication of the content and / or length may be applied to one type of devices, and no indication is provided or applied to other type (s) of devices.

[0092] Additionally, or alternatively, an indication of the content and / or length of the third message 230 may be applicable based on the frequency bin which was used for transmission of the first message 220. For example, a first set of A-IoT devices may transmit respective first messages of the contention-based random access procedure using a first frequency bin, and a second set of A-IoT devices may transmit respective first messages of the contention-based random access procedure using a second frequency bin. The reader device 210 may transmit one or more second messages 225 that include one or more indications of the content and / or length of respective third  messages that are applicable based on whether the first frequency bin or the second frequency bin was used to transmit the respective first messages. A bin may refer to one or more frequency shifts, and a frequency bin may target a group of A-IoT devices.

[0093] In some examples, the second message 225 may be indicative of whether the A-IoT device 205 is to expect a fourth message 235 of the contention-based access procedure. In some cases, the fourth message 235 (Msg. 4) may include feedback (e.g., acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) ) associated with the third message 230. Additionally, or alternatively, the trigger message 215 (Msg. 0) of the contention-based access procedure or an A-IoT paging signal transmitted by the reader device 210 may indicate whether the second message 225 is to be transmitted by the reader device 210. As described herein with reference to FIG. 3A and FIG. 3B, information transmitted via the second message 225 may be applicable to one or more A-IoT devices, such as A-IoT device 205.

[0094] As described herein, the content and length of the third message 230 may be variable. Additionally, the dynamic length of the device identifier (e.g., identifier for the A-IoT device 205) may support reduced redundancy and power consumption of the A-IoT device. To support the variable length of the third message 230, the second message 225 may be indicative of the content and / or length of the third message 230. In accordance with a first option, a bit in the second message 225 may be indicative of the length of the third message 230. For example, if the value of the bit is 1, then the A-IoT device 205 may transmit the full device identifier, and if the value of the bit is 0, then the A-IoT device 205 may transmit, via the third message 230, the identifier which was not indicated in the trigger message 215. That is, the trigger message 215 may request a portion or type of identifier that is to be transmitted via the first message 220, and the second message 225 may include the bit that indicates that another portion or type of identifier is to be transmitted via the third message 230. In accordance with a third option, more than one bit may be used to indicate the length of the third message 230. Thus, the reader my dynamically indicate the length of the third message 230. In some examples, a table that includes multiple indexes and multiple Msg. 3 lengths may be used to indicate the Msg. 3 length. Thus, the second message 225 may include an indication of an index that is mapped to a Msg. 3 length via the table.

[0095] In some cases, one or more rules may be applied determine the content and / or length of the Msg. 3 transmission. For example, a rule (e.g., a predefined, configured, or preconfigured rule) may specify that the third message 230 may not include the content which was indicated in the trigger message 215. In such cases, additional bits to indicate the length of the third message 230 may not be used. Additionally, or alternatively, the trigger message 215 (e.g., Msg. 0) may indicate the format of the third message 230 if the format / quantity of bits for Msg. 3 is limited. In such cases, the format indicated via the trigger message 215 may be indicative of the length of the third message 230. Additionally, or alternatively, if the trigger message 215 is a two-stage transmission, the format indication for the third message 230 may be carried in the second stage. In some cases, a combination of second message 225 indications, rules, and trigger message 215 indications may be used to indicate the content and / or length of the third message 230. For example, the length of the third message 230 may be predefined or have a default length, and the second message 225 may indicate whether the third message 230 should have a shorter length than the default length or a longer length than the default length. Similarly, the trigger message 215 may dynamically adjust the default length of the first message 220.

[0096] Further, although some aspects disclosed herein are described in the example of being performed by the A-IoT device 205, such aspects may be equivalently performed by any “tag device” without exceeding the scope of the present disclosure. In other words, some described features are described from the perspective of an A-IoT device for illustrative purposes and may be performed by any tag device of one or more of various systems.

[0097] FIG. 3A and FIG. 3B show examples of message formats 300 that support message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The message formats 300-a and 300-b may be implemented by a reader device and an A-IoT device, such as reader device 210 of FIG. 2 and A-IoT device 205 of FIG. 2. The message formats 300 may be example formats for second message transmission of a contention-based access procedure, such as the second message 225 of FIG. 2.

[0098] As described herein, the reader device may transmit or broadcast a trigger message to multiple A-IoT devices. In such cases, at least a subset of the multiple A-IoT  devices may respond with respective first messages of the contention-based access procedure. In such cases, as illustrated in message format 300-a of FIG. 3A, the reader device may transmit the second message (Msg. 2) per received first message (Msg. 1) , and thus, per A-IoT device from which the first message was received. Thus, each second message having the message format 300-a may include an indication 305 of the content (and length) of the third message (Msg. 3) transmission by the A-IoT device and the Msg. 1-specified information 310 (e.g., CDM index and Msg. 1 resource) . Thus, the information of the second message is transmitted per first message reception by the reader device.

[0099] Additionally, or alternatively, as illustrated in message format 300-b of FIG. 3B, the reader device may transmit the second message for a group of first message receptions. In such cases, the reader transmits common information 315, such as the content and / or length of the third messages by the A-IoT devices, which is applicable to multiple A-IoT devices, and respective sets of information 320 for each A-IoT device. The respective sets of information 320 may include the Msg. 1-specified information (e.g., CDM index and Msg. 1 resource) that was transmitted by each A-IoT device. That is, each respective set of information 320 is intended for and echoes information transmitted by a A-IoT device. Thus, set of information 320-a is indicative of information specified in Msg. 1 transmitted by a A-IoT device 1, set of information 320-b is indicative of information specified in Msg. 1 transmitted by a A-IoT device 2, and set of information 320-c is indicative of information specified in Msg. 1 transmitted by a A-IoT device N. In such cases, and in accordance with a first option, the reader may transmit the common information 315 and the Msg. 1 specified information (e.g., the respective sets of information 320) via a single message or transmission. In accordance with a second option, the reader may transmit the common information 315 and the respective sets of information 320 via separate messages.

[0100] The second message (e.g., second message 225 of FIG. 2) of the contention-based access procedure may be transmitted using one or more message types. For example, the second message (Msg. 2) may be carried in a physical (PHY) control layer message. In such cases, a PRDCH format may be used to carry the control information from the reader to the A-IoT device, and data may not follow or be included with control information for the forward link transmission. In other cases, the second  message is carried via medium access control layer control element (MAC-CE) signaling. In such cases, if the modulation and payload is predefined or (pre-) configured for Msg. 2 transmissions, the PRDCH may carry the MAC-CE without additional control signaling. Otherwise, the control signaling may be included in the PRDCH to indicate the carried MAC-CE (e.g., the modulation and payload size) . Additionally, or alternatively, the content of the second message is carried via a MAC sub-header and a MAC payload. For example, the MAC sub-header is used to indicate the received Msg. 1 identifier, and the MAC payload is used to carry the resource allocation (e.g., grant) for the third message (Msg. 3) . Additionally, or alternatively, the content of the second message is carried in PHY data (e.g., PRDCH) . Any combination of these options may be used to carry the content (e.g., CDM index, Msg. 1 resource indication, Msg. 3 resource allocation) of message 2. For example, the length of the third message, identifier of the first message, and the quantity of resource allocations of the Msg. 3 may be carried in PHY control, and the detailed resource allocation for Msg. 3 may be carried in MAC-CE. As another example, the Msg. 1 identifier and the quantity of resource allocations for Msg. 3 is carried in PHY control, and the length of Msg. 3 and the detailed resource allocation for Msg. 3 is carried in MAC-CE. As another example, the Msg. 1 identifier and the length of the following MAC-CE is carried in PHY control, and the length of Msg. 3 and the detailed resource allocation for Msg. 3 is carried in the MAC-CE.

[0101] In cases where a two-step Msg. 2 transmission is used, different message types may be used. In accordance with a first option, the common information for multiple A-IoT devices is carried in layer 1 (L1) control while the Msg. 1-specified information is carried in MAC-CE / physical data. For example, the message may include a reader-to-device (R2D) preamble, followed by the layer 1 control information (including the Msg. 1 identifier, and the length of the MAC-CE) , followed by the MAC-CE (including the length of the Msg. 3 and the resource allocation of Msg. 3) . In accordance with a second option, the common information and the Msg. 1-specified information are carried in two separate MA-CE / physical data transmissions.

[0102] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 or  a network entity 105 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0103] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to message content for contention-based access procedures) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0104] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to message content for contention-based access procedures) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0105] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of message content for contention-based access procedures as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0106] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a 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) .

[0107] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0108] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0109] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The communications manager  420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0110] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources by supporting dynamic content and length indications in message two transmissions.

[0111] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405, a UE 115, or a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0112] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to message content for contention-based access procedures) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to message content for contention-based access  procedures) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0114] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of message content for contention-based access procedures as described herein. For example, the communications manager 520 may include a first message interface 525 a second message interface 530, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0115] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first message interface 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The second message interface 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0116] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or  various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of message content for contention-based access procedures as described herein. For example, the communications manager 620 may include a first message interface 625, a second message interface 630, a second message component 635, a second message resource component 640, a third message allocation component 645, a third message interface 650, a fourth message component 655, a trigger message interface 660, 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.

[0117] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first message interface 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The second message interface 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0118] In some examples, to support transmitting the second message, the second message component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting information that includes the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received.

[0119] In some examples, to support transmitting the second message, the second message component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for  transmitting the second message via a second resource that is indicative of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received.

[0120] In some examples, the resource is indicative of the one of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received in accordance with a mapping rule associated with the first message and the second message of the contention-based access procedure.

[0121] In some examples, to support transmitting the second message, the second message resource component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second message via a second resource indicative of the identifier associated with the A-IoT device or the first resource, where the second message also includes information that includes another of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource.

[0122] In some examples, to support transmitting the second message, the third message allocation component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting information that indicates a resource allocation for transmission, by the A-IoT device, of a third message of the contention-based access procedure.

[0123] In some examples, the information further indicates a transmission duration of the third message, and a time gap between reception of the second message at the A-IoT device and a start transmission time of the third message.

[0124] In some examples, the information indicates the transmission duration using a chip rate for the third message.

[0125] In some examples, the information indicates a bandwidth to be used for transmission of the third message by the A-IoT device, and a frequency shift or a frequency offset between a first frequency used for transmission of the second message and a second frequency used for transmission of the third message by the A-IoT device.

[0126] In some examples, the third message interface 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the A-IoT device and via a same frequency resource through which the first message is received, a third message of the contention-based access procedure.

[0127] In some examples, to support transmitting the second message, the third message allocation component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting first information indicating at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure.

[0128] In some examples, the second message is transmitted to a set of multiple A-IoT devices including the A-IoT device. In some examples, the first information is applicable to each of the set of multiple A-IoT devices.

[0129] In some examples, the first information is indicated as being applicable to an A-IoT device type of a set of multiple ambient IoT device types.

[0130] In some examples, the first information is indicated as being applicable to one or more A-IoT devices that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure in a first frequency bin of a set of multiple frequency bins available for transmission of first messages of the contention-based access procedure.

[0131] In some examples, to support transmitting the second message, the fourth message component 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication that the reader device is to transmit a fourth message of the contention-based access procedure in response to receipt of a third message transmitted by the A-IoT device.

[0132] In some examples, the second message component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a message that indicates that the second message is to be transmitted by the reader device, where the message includes a trigger message that triggers the contention-based access procedure or an A-IoT paging message.

[0133] In some examples, to support transmitting the second message, the second message interface 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting first information associated with a set of multiple A-IoT devices including the A-IoT device that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure. In some examples, to support transmitting the second message, the second message interface 630 is capable of, configured to, or operable to support a  means for transmitting respective sets of second information associated with each A-IoT device of the set of multiple A-IoT devices.

[0134] In some examples, the first information indicates at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure. In some examples, each respective set of second information is indicative of a respective identifier associated with a respective A-IoT device and is also indicative of a respective first resource via which a respective first message is received from the respective A-IoT device.

[0135] In some examples, the first information and each respective set of second information are transmitted via a same transmission.

[0136] In some examples, the first information of the second message is transmitted via a first transmission. In some examples, each of the respective sets of second information are transmitted via a second transmission, where the first transmission is different from the second transmission.

[0137] In some examples, to support transmitting the second message, the second message interface 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second message via a control information of a physical reader-to-device channel (PRDCH) , a medium access control layer control element (MAC-CE) message, a medium access control (MAC) sub-header and MAC payload, a physical data message of the PRDCH, or any combination thereof.

[0138] In some examples, to support transmitting the second message, the second message component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more bits indicative of a length of the identifier to be transmitted by the A-IoT device via a third message of the contention-based access procedure.

[0139] In some examples, the trigger message interface 660 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device, a trigger message that triggers the contention-based access procedure and indicates at least one of a format of a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message.

[0140] In some examples, a trigger message that triggers the contention-based access procedure, the second message, or both are indicative of whether the first message, a third message of the contention-based access procedure, or both are to have a length that is shorter or longer than respective default lengths for the first message and the second message.

[0141] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0142] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0143] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The  transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0144] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0145] The at least one processor 740 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the  device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting message content for contention-based access procedures) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0146] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0147] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the  contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0148] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources by supporting dynamic content and length indications in message two transmissions.

[0149] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of message content for contention-based access procedures as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0150] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a network entity 105 as described herein. The device 805 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 805 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 820, a transceiver 810, one or more antennas 815, at least one memory 825, code 830, and at least one processor 835. 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 840) .

[0151] The transceiver 810 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 810 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 810 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 805 may include one or more antennas 815, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 810 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 815, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 815, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 810 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 815 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 815 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 810 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 810, or the transceiver 810 and the one or more antennas 815, or the transceiver 810 and the one or more antennas 815 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 835, the at least one memory 825, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 805. In some examples, the transceiver 810 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) .

[0152] The at least one memory 825 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 825 may store computer-readable, computer- executable, or processor-executable code, such as the code 830. The code 830 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 835, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 830 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 830 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 835 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 825 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 835 may include multiple processors and the at least one memory 825 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) .

[0153] The at least one processor 835 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 835 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 835. The at least one processor 835 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 825) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting message content for contention-based access procedures) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 835 and at least one memory 825 coupled with one or more of the at least one processor 835, the at least one processor 835 and the at least one memory 825 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 835 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 830) to perform the functions of the device 805. The at least one processor 835 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 805 (such as within one or more of the at least one memory 825) .

[0154] In some examples, the at least one processor 835 may include multiple processors and the at least one memory 825 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 835 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 835) and memory circuitry (which may include the at least one memory 825) ) , 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 835 or a processing system including the at least one processor 835 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 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 825 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0155] In some examples, a bus 840 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 840 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 805, or between different components of the device 805 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 805 may refer to a system in which one or more of the communications manager 820, the transceiver 810, the at least one memory 825, the code 830, and the at least one  processor 835 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0156] In some examples, the communications manager 820 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 820 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 820 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 820 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0157] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0158] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources by supporting dynamic content and length indications in message two transmissions.

[0159] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 810, the one or more antennas 815 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the  communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the transceiver 810, one or more of the at least one processor 835, one or more of the at least one memory 825, the code 830, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 835, the at least one memory 825, the code 830, or any combination thereof) . For example, the code 830 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 835 to cause the device 805 to perform various aspects of message content for contention-based access procedures as described herein, or the at least one processor 835 and the at least one memory 825 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0160] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0161] At 905, the method may include receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a first message interface 625 as described with reference to FIG. 6.

[0162] At 910, the method may include transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is  received. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a second message interface 630 as described with reference to FIG. 6.

[0163] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0164] At 1005, the method may include receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a first message interface 625 as described with reference to FIG. 6.

[0165] At 1010, the method may include transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a second message interface 630 as described with reference to FIG. 6.

[0166] At 1015, the method may include transmitting information that includes the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may  be performed by a second message component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0167] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0168] At 1105, the method may include receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a first message interface 625 as described with reference to FIG. 6.

[0169] At 1110, the method may include transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a second message interface 630 as described with reference to FIG. 6.

[0170] At 1115, the method may include transmitting the second message via a second resource that is indicative of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects  of the operations of 1115 may be performed by a second message component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0171] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports message content for contention-based access procedures in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 or a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0172] At 1205, the method may include receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message including an identifier associated with the A-IoT device. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a first message interface 625 as described with reference to FIG. 6.

[0173] At 1210, the method may include transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, where the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a second message interface 630 as described with reference to FIG. 6.

[0174] At 1215, the method may include transmitting information that indicates a resource allocation for transmission, by the A-IoT device, of a third message of the contention-based access procedure. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1215 may be performed by a third message allocation component 645 as described with reference to FIG. 6.

[0175] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0176] Aspect 1: A method for wireless communications at a reader device, comprising: receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message comprising an identifier associated with the A-IoT device; and transmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, wherein the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

[0177] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein transmitting the second message comprises: transmitting information that includes the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received.

[0178] Aspect 3: The method of aspect 1, wherein transmitting the second message comprises: transmitting the second message via a second resource that is indicative of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received.

[0179] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the resource is indicative of the one of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received in accordance with a mapping rule associated with the first message and the second message of the contention-based access procedure.

[0180] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein transmitting the second message comprises: transmitting the second message via a second resource indicative of the identifier associated with the A-IoT device or the first resource, wherein the second message also comprises information that includes another of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource.

[0181] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein transmitting the second message comprises: transmitting information that indicates a resource  allocation for transmission, by the A-IoT device, of a third message of the contention-based access procedure.

[0182] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the information further indicates a transmission duration of the third message, and a time gap between reception of the second message at the A-IoT device and a start transmission time of the third message.

[0183] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the information indicates the transmission duration using a chip rate for the third message.

[0184] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the information indicates a bandwidth to be used for transmission of the third message by the A-IoT device, and a frequency shift or a frequency offset between a first frequency used for transmission of the second message and a second frequency used for transmission of the third message by the A-IoT device.

[0185] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: receiving, from the A-IoT device and via a same frequency resource through which the first message is received, a third message of the contention-based access procedure.

[0186] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein transmitting the second message comprises: transmitting first information indicating at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure.

[0187] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the second message is transmitted to a plurality of A-IoT devices including the A-IoT device, the first information is applicable to each of the plurality of A-IoT devices.

[0188] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein the first information is indicated as being applicable to an A-IoT device type of a plurality of ambient IoT device types.

[0189] Aspect 14: The method of any of aspects 11 through 13, wherein the first information is indicated as being applicable to one or more A-IoT devices that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure in a first frequency bin of a plurality of frequency bins available for transmission of first messages of the contention-based access procedure.

[0190] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein transmitting the second message comprises: transmitting an indication that the reader device is to transmit a fourth message of the contention-based access procedure in response to receipt of a third message transmitted by the A-IoT device.

[0191] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: transmitting a message that indicates that the second message is to be transmitted by the reader device, wherein the message comprises a trigger message that triggers the contention-based access procedure or an A-IoT paging message.

[0192] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein transmitting the second message comprises: transmitting first information associated with a plurality of A-IoT devices including the A-IoT device that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure; and transmitting respective sets of second information associated with each A-IoT device of the plurality of A-IoT devices.

[0193] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the first information indicates at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure; and each respective set of the sets of second information indicates a respective identifier associated with a respective A-IoT device and further indicates a respective first resource via which a respective first message is received from the respective A-IoT device.

[0194] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, wherein the first information and each respective set of second information are transmitted via a same transmission.

[0195] Aspect 20: The method of any of aspects 17 through 18, wherein the first information of the second message is transmitted via a first transmission; and each of the respective sets of second information are transmitted via a second transmission, wherein the first transmission is different from the second transmission.

[0196] Aspect 21: The method of any of aspects 1 through 20, wherein transmitting the second message comprises: transmitting the second message via a control information of a physical reader-to-device channel (PRDCH) , a medium access control  layer control element (MAC-CE) message, a medium access control (MAC) sub-header and MAC payload, a physical data message of the PRDCH, or any combination thereof.

[0197] Aspect 22: The method of any of aspects 1 through 21, wherein transmitting the second message comprises: transmitting one or more bits indicative of a length of the identifier to be transmitted by the A-IoT device via a third message of the contention-based access procedure.

[0198] Aspect 23: The method of any of aspects 1 through 22, further comprising: transmitting, to the A-IoT device, a trigger message that triggers the contention-based access procedure and indicates at least one of a format of a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message.

[0199] Aspect 24: The method of any of aspects 1 through 23, wherein a trigger message that triggers the contention-based access procedure, the second message, or both are indicative of whether the first message, a third message of the contention-based access procedure, or both are to have a length that is shorter or longer than respective default lengths for the first message and the second message.

[0200] Aspect 25: A reader device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 1 through 24.

[0201] Aspect 26: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 24.

[0202] Aspect 27: 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 24.

[0203] 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.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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.

[0207] 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.

[0208] 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.

[0209] 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. ”

[0210] 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. ”

[0211] 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.

[0212] 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.

[0213] 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.

[0214] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A reader 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 reader device to:receive, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message comprising an identifier associated with the A-IoT device; andtransmit, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, wherein the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.2.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit information that includes the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received.3.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit the second message via a second resource that is indicative of the identifier associated with the A-IoT device and the first resource via which the first message is received.4.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit the second message via a second resource indicative of the identifier associated with the A-IoT device or the first resource, wherein the second message explicitly indicates the identifier associated with the A-IoT device or the first resource that is not indicated by the second resource.5.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit information that indicates a resource allocation for transmission, by the A-IoT device, of a third message of the contention-based access procedure.6.The reader device of claim 5, wherein the information further indicates a transmission duration of the third message, and a time gap between reception of the second message at the A-IoT device and a start transmission time of the third message.7.The reader device of claim 5, wherein the information indicates a bandwidth to be used for transmission of the third message by the A-IoT device, and a frequency shift or a frequency offset between a first frequency used for transmission of the second message and a second frequency used for transmission of the third message by the A-IoT device.8.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive, from the A-IoT device and via a same frequency resource through which the first message is received, a third message of the contention-based access procedure.9.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit first information indicating at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure.10.The reader device of claim 9, wherein:the second message is transmitted to a plurality of A-IoT devices including the A-IoT device, andthe first information is applicable to each of the plurality of A-IoT devices.11.The reader device of claim 9, wherein the first information is indicated as being applicable to an A-IoT device type of a plurality of ambient IoT device types, the first information is indicated as being applicable to one or more A-IoT devices that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure in a first frequency bin of a plurality of frequency bins available for transmission of first messages of the contention-based access procedure, or both.12.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit an indication that the reader device is to transmit a fourth message of the contention-based access procedure in response to receipt of a third message transmitted by the A-IoT device.13.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit a message that indicates that the second message is to be transmitted by the reader device, wherein the message comprises a trigger message that triggers the contention-based access procedure or an A-IoT paging message.14.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit first information associated with a plurality of A-IoT devices including the A-IoT device that transmitted respective first messages of the contention-based access procedure, wherein the first information indicates at least one of second information to be included in a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message of the contention-based access procedure; andtransmit respective sets of the second information associated with each A-IoT device of the plurality of A-IoT devices, wherein each respective set of the sets of the second information indicates a respective identifier associated with a respective A-IoT device and further indicates a respective first resource via which a respective first message is received from the respective A-IoT device.15.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit the second message via a control information of a physical reader-to-device channel (PRDCH) , a medium access control layer control element (MAC-CE) message, a medium access control (MAC) sub-header and MAC payload, a physical data message of the PRDCH, or any combination thereof.16.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the second message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit one or more bits indicative of a length of the identifier to be transmitted by the A-IoT device via a third message of the contention-based access procedure.17.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit, to the A-IoT device, a trigger message that triggers the contention-based access procedure and indicates at least one of a format of a third message of the contention-based access procedure or a length of the third message.18.The reader device of claim 1, wherein a trigger message that triggers the contention-based access procedure, the second message, or both are indicative of whether the first message, a third message of the contention-based access procedure, or both are to have a length that is shorter or longer than respective default lengths for the first message and the second message.19.A method for wireless communications at a reader device, comprising:receiving, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message comprising an identifier associated with the A-IoT device; andtransmitting, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, wherein the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications at a reader device, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive, from an ambient internet-of-things (A-IoT) device, a first message of a contention-based access procedure between the reader device and the A-IoT device, the first message comprising an identifier associated with the A-IoT device; andtransmit, to the A-IoT device and responsive to receipt of the first message, a second message of the contention-based access procedure, wherein the second message indicates the identifier associated with the A-IoT device and further indicates a first resource via which the first message is received.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and apparatus

    US20210352743A1

  • Secure random access procedure

    US20240032115A1

  • Device and method of communication

    WO2024148575A1

  • Random access procedures for low-power devices

    WO2024187398A1