Preamble clock acquisition part design for backscatter frequency shift

The new clock acquisition part design for R2D preambles using a square wave template addresses inaccuracies in edge detection, enhancing accuracy and flexibility for A-IoT devices, facilitating integration into existing IoT networks.

WO2026073359A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-01
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication techniques for ambient IoT devices using backscatter signals face inaccuracies in clock acquisition due to unreliable edge detection methods, which are prone to noise interference.

Method used

A new design for the clock acquisition part of the R2D preamble uses a square wave template to convey frequency information, less susceptible to noise, and includes separate indications for baseband and delta frequencies, enhancing accuracy and flexibility for various A-IoT devices.

Benefits of technology

The solution improves the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shifts, facilitating rapid integration into existing IoT networks by accommodating devices with varying power consumption and operational capabilities.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123141_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123141_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a device and related apparatus are provided. In the method, the device receives from a reader a first signal including a preamble. The preamble has a clock acquisition portion including a square wave template. The square wave template includes one or more square waveforms. The device further transmits to the reader a second signal based on the first signal. At least one parameter of the second signal is based on one or more of the number of square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PREAMBLE CLOCK ACQUISITION PART DESIGN FOR BACKSCATTER FREQUENCY SHIFT

[0001] INTRODUCTION

[0002] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to wireless transmissions between a reader and a device, such as in an ambient Internet of Things (A-IoT) framework.

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e. g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR or 6G technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a device. In some examples, the device may be a user equipment (UE) .

[0008] In some examples, the method of wireless communication at the device may include receiving, from a reader, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and transmitting, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0009] In some examples, the method of wireless communication at the device may include receiving, from a reader, a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal; receiving, from the reader, a second portion of the first signal indicative of a delta frequency for the second signal; and transmitting, to the reader, the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.

[0010] In some examples, the apparatus for wireless communication at the device may include one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the device to: receive, from a reader, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and transmit, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0011] In some examples, the apparatus for wireless communication at the device may include one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the device to: receive, from a reader, a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal; receive, from the reader, a second portion of the first signal indicative of a delta frequency for the second signal; and transmit, to the reader, the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.

[0012] In some examples, the apparatus for wireless communication at the device may include means for receiving, from a reader, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and means for transmitting, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0013] In some examples, the apparatus for wireless communication at the device may include means for receiving, from a reader, a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal, means for receiving, from the reader, a second portion of the first signal indicative of a delta frequency for the second signal; and means for transmitting, to the reader, the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.

[0014] In some aspects, the computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) may store computer executable code at the device, the code when executed by one or more processors causes the device to receive, from a reader, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and transmit, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0015] In some aspects, the computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) may store computer executable code at the device, the code when executed by one or more processors causes the device to receive, from a reader, a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal; receive, from the reader, a second portion of the first signal indicative of a delta frequency for the second signal; and transmit, to the reader, the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.

[0016] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a reader. In some examples, the reader may be a network entity or a UE.

[0017] In some aspects, the method of wireless communication at the reader may include transmitting, to a device, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and receiving, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0018] In some aspects, the method of wireless communication at the reader may include transmitting a first portion of a first signal that indicates a base carrier wave frequency for a second signal; transmitting a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; and receiving the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal.

[0019] In some examples, the apparatus for wireless communication at the reader may include one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the reader to: transmit, to a device, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and receive, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more  of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0020] In some examples, the apparatus for wireless communication at the reader may include one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the reader to: transmit a first portion of a first signal that indicates a base carrier wave frequency for a second signal; transmit a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; and receive the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal.

[0021] In some examples, the apparatus for wireless communication at the reader may include means for transmitting, to a device, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and means for receiving, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0022] In some examples, the apparatus for wireless communication at the reader may include means for transmitting a first portion of a first signal that indicates a base carrier wave frequency for a second signal; means for transmitting a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; and means for receiving the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal.

[0023] In some aspects, the computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) may store computer executable code at the reader, the code when executed by one or more processors causes the reader to transmit, to a device, a first signal that includes a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and receive, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0024] In some aspects, the computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) may store computer executable code at the reader, the code when executed by one or more processors causes the reader to transmit a first portion of a first signal that indicates a base carrier wave frequency for a second signal; transmit a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; and receive the second signal based on the first signal, where a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal.

[0025] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0027] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0032] FIG. 4 is a diagram illustrating an example radio frequency identification (RFID) system.

[0033] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the operation of an ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0034] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of communication links between a radio frequency (RF) reader and an A-IoT UE.

[0035] FIG. 7A is a diagram illustrating an example of a waveform generation process based on backscattering.

[0036] FIG. 7B-1 is a diagram illustrating an example of the waveform generation process based on a radio frequency (RF) component.

[0037] FIG. 7B-2 is a diagram illustrating an example of the waveform generation process based on an RF component.

[0038] FIG. 8A is a diagram illustrating an example of device-to-reader (D2R) communication without a frequency shift.

[0039] FIG. 8B is a diagram illustrating an example of a frequency shift in the D2R communication.

[0040] FIG. 9 is a diagram illustrating an example reader-to-device (R2D) preamble in RFID communication.

[0041] FIG. 10A is a diagram illustrating an example of a clock acquisition part in the R2D preamble in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 10B is a diagram illustrating an example of an R2D signal including a preamble portion and data or control portion in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a clock acquisition part in the R2D preamble in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a clock acquisition part in the R2D preamble in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 13 is a diagram illustrating a carrier frequency indication.

[0046] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the indication of the D2R data rate in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 15 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 16 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 17 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 18 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 19 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a reader in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 20 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a reader in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 21 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a reader in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0055] FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0056] Some wireless communication devices may communicate with a reader device using energy harvesting and backscatter signals. Such devices may be referred to as Ambient Internet of Things (IoT) devices, passive devices, energy harvesting devices, backscatter devices, among other examples. For example, an ambient IoT (A-IoT) UE may harness the energy from an incident RF wave transmitted by a base station or UE as the power source. The incident RF wave, which may be referred to as the carrier wave, may be the continuous wave for an RF signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. The A-IoT UE may backscatter the incident RF wave as a backscattered signal back to a reader. In some examples, the backscattered signal may be a modulated signal that carries bit information. In backscatter communications on a link from a device to a reader (e.g., which may be referred to as a device-to-reader (D2R) link) , a frequency offset may be applied to the transmitted signal to avoid interference from external carrier waves and to support frequency division multiplexing (FDM) . The reader may transmit a signal to the A-IoT device through a reader-to-device (R2D) link. The signal from the reader may include a preamble with a clock acquisition part that provides a clock reference for the signal. The device receiving the signal from the reader may use the clock information as a frequency reference for generating a D2R baseband frequency and the frequency shift to be applied for the D2R signal. The baseband frequency refers to the baseband signal center frequency of the second signal before carrier modulation or backscatter modulation.

[0057] Existing techniques use the waveform length in the preamble to indicate the frequencies, such as the baseband frequency. These methods, however, may produce inaccurate results due to unreliable or inconsistent edge detection. For example, many edge detection methods identify edges by calculating amplitude gradients, which are vulnerable to noise (e.g., sharp amplitude jumps from noise may falsely trigger edge detection) . Example aspects presented herein provide a new design for the clock acquisition part of the R2D preamble to enhance the accuracy and reliability of clock acquisition for applying backscatter frequency shifts to D2R signals. In some aspects, the D2R clock acquisition part in the R2D preamble may indicate the baseband frequency (or frequency shift, square wave frequency) for all devices using a square wave template. In some aspects, the indication of the internal carrier wave (CW) frequency for a certain type of device (e.g., “Device 2b” type devices) may be achieved through separate indications for carrier frequency and delta frequency using the D2R clock acquisition part in the R2D preamble, combined with additional R2D control signaling. Example aspects further provide multiple schemes for the signaling of the uplink frequency shift. This new design uses a square wave template to convey frequency information (e.g., by counting the number of square waves in the square wave template) , which is less susceptible to noise interference compared to edge detection methods. For example, the sharp jump noises that typically trigger false edge detection have little impact on the count of square waves in the square wave template.

[0058] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects relate to the design of the preamble clock acquisition part for backscatter frequency shift used in A-IoT applications. In some examples, a device may receive a first signal from a reader, which includes a preamble (asequence of bits at the start of the first signal) . The preamble may have a clock acquisition portion (aportion or part of the preamble that provides a clock reference) that includes a square wave template (e.g., a defined pattern of one or more square waveforms) . The square wave template may include one or more square waveforms (e.g., a waveform that alternates between two levels (high and low) with a sudden transition) . The device may further transmit a second signal to the reader based on the first signal. At least one parameter of the second signal may be based on a number of square waves and / or a square wave frequency of the square wave template, which conveys frequency information that is less susceptible to noise interference compared to edge detection methods. In some  aspects, the one of more square waveforms may correspond to: one or more “ON / OFF” patterns (e.g., a signal pattern that alternates between an ON (active, high, or true) state and an OFF (inactive, low, or false) state) in the time domain or the size of input bits for certain data encoding methods, such as Manchester coding or pulse interval encoding (PIE) , in the coding domain. In some aspects, the number of square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template may indicate a baseband frequency for the second signal. The baseband frequency refers to the baseband signal center frequency of the second signal before carrier modulation or backscatter modulation. In some aspects, the device may receive control information from the reader. The control information may indicate a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency (e.g., a frequency offset applied to the carrier wave frequency) associated with a base carrier wave frequency (e.g., the frequency of the radio-frequency signal) . In some aspects, the final carrier wave frequency may equal the sum of the delta frequency and the base carrier wave frequency. The frequency of the signal after carrier modulation or backscatter modulation (e.g., the signal the reader received) equals the sum of the baseband frequency, the delta frequency and the base carrier wave frequency. In some aspects, the square wave template may indicate a basis frequency (e.g., a frequency used to derive the baseband frequency) . In some aspects, the number of the square waveforms in the square wave template may indicate the modulation symbol rate (the number of symbol changes (or state transitions) that occur in a transmission during a unit time) . In some aspects, the delta frequency may be based on a frequency grid size (e.g., spacing between adjacent channels in the frequency domain) and a frequency grid index, and the control information carried in a data portion of the first signal may include a first field for the frequency grid size and a second field for the frequency grid index. In some aspects, the device may receive from the reader an initial trigger reader-to-device (R2D) signal (asignal that indicates the first carrier wave frequency) , and the initial trigger R2D signal may indicate the carrier wave frequency. Additionally, some A-IoT devices may generate their own carrier waves, while others backscatter existing waves without internally generating a modulation signal. Based on these different device types, the square wave template may provide flexibility in indicating different frequencies to accommodate a wide range of A-IoT devices with varying power consumptions and operational capabilities. For example, the reader may use the square wave template to indicate a frequency applicable to all types of  A-IoT devices (e.g., the baseband frequency) or a frequency specific to devices that generate their own carrier waves (e.g., the internal carrier wave frequency) . This flexibility facilitates rapid adoption and integration of this new design for the clock acquisition part into existing IoT networks.

[0059] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential improvements or enhancements. In some examples, by utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors than edge detection based methods, the described techniques improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. In some examples, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the described techniques enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration the new design for the clock acquisition part into existing IoT networks.

[0060] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0061] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0062] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may  perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0063] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0064] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial  intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0065] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0066] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU  can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0067] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0068] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0069] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units.  Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0070] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0071] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0072] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA)  communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0073] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0074] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0075] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT  RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0076] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0077] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL  wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, Bluetooth TM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-Fi TM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0078] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0079] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0080] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) ,  FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0081] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0082] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0083] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0084] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the  signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0085] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable  device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0086] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include a clock acquisition component 198. The clock acquisition component 198 may be configured to receive, from a reader, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and transmit, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. In certain aspects, the base station 102 may include a clock acquisition component 199. The clock acquisition component 199 may be configured to transmit, to a device, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and receive, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0087] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280  illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0088] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0089] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0090] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ *15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0091] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0092] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may  also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0093] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0094] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals  (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0095] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0096] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0097] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0098] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station  310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0099] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0100] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0101] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0102] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers  information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0103] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0104] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the clock acquisition component 198 of FIG. 1.

[0105] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the clock acquisition component 199 of FIG. 1.

[0106] A-IoT devices, as an example, may communicate with a reader device using energy harvesting and backscatter signals. In backscatter communications on the D2R link, a frequency offset may be applied to avoid interference from external carrier waves and to help support FDM. The reader may transmit a signal to the A-IoT device through the R2D link (e.g., which may be referred to as an R2D signal) , with the signal containing a preamble that includes a clock acquisition part to provide a clock reference for the R2D. This clock information may be used as the frequency reference for the A-IoT device to generate the D2R baseband frequency and apply the frequency shift. However, relying on the waveform length in the preamble to indicate the baseband frequency may lead to inaccurate results if there is unreliable or inconsistent edge detection.

[0107] Example aspects presented herein provide a new design for the clock acquisition part in the R2D preamble to enhance the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shifts. Some aspects involve the indication of the carrier frequency and delta frequency for a certain type of device (e.g., “Device 2b” type devices) . In some aspects, the D2R clock acquisition part in the R2D preamble may indicate the baseband frequency (or frequency shift, square wave frequency) for all devices using a square wave template. In some aspects, the indication of the internal carrier wave (CW) frequency for a certain type of device (e.g., “Device 2b” type  devices) may be achieved through separate indications for carrier frequency and delta frequency using the D2R clock acquisition part in the R2D preamble, combined with additional R2D control signaling. Example aspects further provide multiple schemes for the signaling of the uplink frequency shift.

[0108] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology that has gained attention due to its potential to transform various industries, including inventory and asset management, IoT applications, sustainable sensor networks in factories and agriculture, and smart home systems.

[0109] RFID technology includes small transponders, or tags, which emit information-bearing signals when activated by an external signal. These tags can be utilized to track, identify, and manage a wide range of objects and assets. One of the key benefits of RFID technology is its ability to function at low operating expenses (OPEX) , low maintenance costs, and a long lifecycle.

[0110] Passive RFID systems, in particular, may harvest energy from ambient radio frequency waves and power the transmission and reception circuitry without the need for an internal battery. These systems may employ backscatter modulation for the transmitted signal, enabling the tags to operate with minimal power consumption. Besides passive RFID systems, semi-passive or active RFID systems may incorporate batteries to provide additional power and extended capabilities. However, these systems generally entail a higher cost.

[0111] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example RFID system. In FIG. 4, an RFID reader 402 (an electronic device that can communicate with an RFID tag and retrieve the information stored on it, also known as an interrogator) may transmit an energy signal 410 to the RFID tag 406 via a forward link 420. The RFID tag 406 may reflect a backscatter modulated information signal 412 back to the RFID reader 402 via a backscatter link 430. This backscatter modulated information signal 412 may carry data that the RFID reader 402 may use for various purposes, such as identification verification and tracking.

[0112] The RFID system may be viewed as a category within the broader Internet of Things (IoT) system. Within the IoT system, ambient IoT (A-IoT) devices (or A-IoT UE) are smaller and less expensive IoT devices compared to other devices such as narrowband IoT (NB-IoT) , LTE-M, and reduced capability (RedCap) devices. In some examples, A-IoT devices may operate as passive devices or energy harvesting devices that harness the energy from radio waves as the prime source of power, eliminating  traditional battery-based systems. These A-IoT devices may be used in passive ultra-high frequency (UHF) RFID systems, in some examples. FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of the operation of such a device. In FIG. 5, the A-IoT UE 506 may harness the energy from an incident RF wave 510, which may be transmitted from the base station 504 or UE 502, as the power source. The incident RF wave 510, which may be referred to as the carrier wave, may be the continuous wave for an RF signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. For example, in the example in FIG. 5, the base station 504 or UE 502 may function as an RF source.

[0113] The A-IoT UE 506 may backscatter the incident RF wave 510 as a backscattered signal 520 back to a reader (e.g., which may be the base station 504 or UE 502, for example) . In some examples, the A-IoT UE 506 may backscatter the incident RF wave 510 using an impedance switch 512 with one or more impedances 514. In some examples, the backscattered signal 520 may be a modulated signal that carries bit information, such as bit ‘0’ 522 and bit ‘1’ 524. Wireless devices capable of receiving and interpreting the bit information from a backscattered signal may be referred to as RF readers or simply readers. For example, in FIG. 5, the UE 502 or base station 504 may function as an RF reader. In some aspects, the RF source and the RF reader may be the same device. In other aspects, the RF source may be a different device than the RF reader.

[0114] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of communication links between an RF reader and an A-IoT UE. As shown in FIG. 6, an RF reader, which may be base station 604 or UE 602, may transmit a signal (e.g., carrier wave 610) to an A-IoT UE 606 through a reader-to-device (R2D) link 612. The signal may be referred to as an R2D signal. Subsequently, based on the carrier wave 610, the A-IoT UE 606 may transmit a backscattered signal 616 or a modulated RF signal 618 back to the RF reader (e.g., base station 604 or UE 602) via a device-to-reader (D2R) link 614. The backscattered signal may be referred to as a D2R signal.

[0115] In some examples, the A-IoT UE 606 may be categorized based on its capabilities such as power consumption. For example, a “Device 1” type device may have a peak consumption of approximately 1 μW, include energy storage, and possess an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10x ppm, where x is a constant (e.g., x = 5) . This type of device may not support downlink or uplink amplification, and its uplink  transmission includes backscattering a carrier wave provided externally. For example, the uplink transmission may be the backscattered signal 616.

[0116] FIG. 7A is a diagram illustrating an example of the waveform generation process based on backscattering. As shown diagram 700 in FIG. 7A, an A-IoT UE may generate a backscattered signal 720 based on input RF carrier waves 710. The A-IoT UE may include multiple impedances, such as R1 702, R2 704, or one or more impedances 514, and the waveforms of the backscattered signal 720 may change depending on the selected impedance, which may be controlled by a baseband signal. Diagram 730 is an equivalent flow of diagram 700. As shown in diagram 730, the waveform generation process of diagram 700 may be viewed as generating a backscattered signal 746 (corresponding to backscattered signal 720) through a multiplication process 744 (corresponding to the impedance switch process 722 or the impedance switch 512) between the RF carrier waves 740 (corresponding to the RF carrier wave 710) and a baseband signal 742.

[0117] In some examples, if a device has a peak power consumption of up to a few hundred μW, energy storage, an initial SFO up to 10x ppm, and downlink or uplink amplification capabilities, this device may be categorized as a “Device 2” type device. This category may be further divided into “Device 2a” type if its uplink transmission is based on the backscattering on a carrier wave provided externally (e.g., the uplink transmission is the backscattered signal 616) , or “Device 2b” type if its uplink transmission is generated internally by the device (e.g., the uplink transmission is a modulated RF signal 618) . FIG. 7B-1 is a diagram 750 illustrating an example of the waveform generation process based on an RF component. As shown diagram 750, in some examples, an IoT device may generate an uplink signal 766 by mixing the input RF carrier waves 760 with a baseband signal 762 at a mixer 764. FIG. 7B-2 is a diagram 780 illustrating another example of the waveform generation process based on an RF component. As shown diagram 780, in some examples, an IoT device may include an RF modulator 794, and the uplink signal (e.g., the modulated RF signal 796) may be generated by modulating the input RF carrier waves 790 with a data input 792 at the RF modulator 794.

[0118] In some examples, a frequency shift may be used in device-to-reader (D2R) link backscatter communications (e.g., at D2R link 614 or for the D2R signal) to avoid interference from external carrier waves (e.g., carrier wave 610) and to support frequency division multiplexing (FDM) . For example, the backscattered signal 720  may have a different frequency (or center frequency) than the RF carrier wave 710 to prevent interference from the RF carrier wave 710 on the backscattered signal 720. FIG. 8A is a diagram 800 illustrating an example of D2R communication without a frequency shift. As shown in FIG. 8A, a backscatter signal without a frequency shift may result in its frequency band 812 overlapping with the carrier wave frequency 810, resulting in substantial interference from the carrier wave frequency 810. FIG. 8B is a diagram 850 illustrating an example of a frequency shift in the D2R communication. As shown in FIG. 8B, to reduce or eliminate the inferences from the carrier wave frequency 810, a frequency shift (f0) (e.g., frequency offset 802) may be applied on the backscattered signal, causing the frequency band of the backscattered signal (e.g., frequency band 804, 806) to be spaced apart from the carrier wave frequency 810. This separation helps to reduce or eliminate the interference from the carrier wave frequency 810, as the backscatter signal (with the frequency shift f0) and the carrier wave frequency 810 now occupy non-overlapping frequency bands.

[0119] In some examples, a modulated subcarrier, such as a Miller modulated subcarrier (MMS) in RFID systems, and square wave data modulation may support these frequency shifts by using, for example, the square wave component in the baseband. For example, the range of the frequency shift may be determined based on the frequency of the square wave component in the baseband, in some aspects.

[0120] In some examples, in RFID communications, such as communications using passive ultra-high frequency (UHF) RFID, the clock acquisition part of the preamble may indicate the baseband frequency, also known as the backscattered link frequency (BLF) . For example, the value of the BLF may be determined by multiplying a basis frequency by a divide ratio. FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example R2D preamble in RFID communication. As shown in FIG. 9, a reader (or interrogator) may indicate a tag’s backscatter link frequency (e.g., its FM0 data rate or the frequency of its Miller subcarrier) using the Tag-to-Interrogator calibration symbol (TRcal) 902 and divide ratio (DR) , which are included in the preamble and payload, respectively, of a Query command that initiates an inventory round. The relationship between the backscatter link frequency (BLF) , TRcal, and DR is defined by Equation (1) :

[0121] In some examples, a tag (e.g., A-IoT UE 606) may measure the length of TRcal (e.g., at 902) , compute the backscatter link frequency (BLF) , and adjust its Tag-to-Reader  (T=>R) link rate to match the calculated BLF. The values of TRcal and reader-to-interrogator calibration symbol (RTcal) used by the reader (or interrogator) during any inventory round may meet the constraints specified in Equation (2) : 1.1×R T cal≤ T Rcal≤3×R T cal      (2)

[0122] In some examples, for communication using A-IoT devices, D2R transmission (e.g., transmission via D2R link 614) may have a small frequency shift to avoid interference from external carrier waves (e.g., carrier wave 610) and to support frequency division multiple access (FDMA) . In some examples, the R2D preamble may include a clock acquisition part for clock reference. For example, the clock information may provide the frequency reference to generate the D2R baseband frequency for the D2R frequency shift (e.g., the frequency offset 802) .

[0123] In some examples, the clock acquisition part may indicate baseband frequency based on the waveform length in the preamble, such as Pulse Interval Encoding (PIE) bit-1 for TRcal (e.g., 902) , which may result in inaccuracies due to unreliable or inconsistent edge detection results. Example aspects presented herein provide a new design for the clock acquisition part for the R2D preamble to enhance accuracy and reliability in clock acquisition for backscatter frequency shift.

[0124] In some aspects, the device-to-reader (D2R) clock acquisition part in the reader-to-device (R2D) preamble may indicate the baseband frequency fb (or other frequencies associated with D2R transmissions, such as the frequency shift or square wave frequency) for all devices (e.g., “Device 1” , “Device 2a” , and “Device 2b” types of devices) . This indication may be based on a portion of the preamble, referred to as the square wave template. Utilizing a square wave template improves measurement accuracy and reliability compared to edge detection methods, as measurements on the square wave template are less susceptible to errors. For example, many edge detection methods identify edges by calculating amplitude gradients, which are vulnerable to noise (e.g., sharp amplitude jumps from noise may falsely trigger edge detection) . On the other hand, measurements on the square wave template (e.g., counting the number of square waves in the square wave template) are less susceptible to noise interference compared to edge detection methods. For example, the sharp jump noises that typically trigger false edge detection have little impact on the count of square waves in the square wave template. FIG. 10A is a diagram 1000 illustrating an example of a clock acquisition part in the R2D preamble in accordance with various aspects of the present disclosure. FIG. 10B is a diagram 1050 showing an example of an R2D signal  over time, showing a preamble portion 1052 and another portion 1054 that may include data and / or control information. FIG. 10A illustrates aspects within the preamble portion, e.g., 1052 of FIG 10B. As shown in FIG. 10A, a square wave template 1004 in the R2D preamble 1002 (e.g., which may correspond to 1052) may indicate the indicate a frequency, which may be the baseband frequency fb, the frequency shift or the square wave frequency. In some examples, the square wave template 1004 may include one or more square waveforms, such as square waveforms 1012, 1014, 1016, 1018.

[0125] In some aspects, the one or more square waveforms may correspond to one or more ON / OFF patterns in time domain, such as the high-voltage and low-voltage patterns represented by square waveforms 1012. In some aspects, the considerations made for the one or more square waveforms may consider the size of input bits in a coding domain (e.g., Manchester coding or pulse interval encoding (PIE) ) . For example, Manchester coding may encode bit patterns such that 000 becomes 010101 and 111 becomes 101010, or the encoding can be swapped. PIE, on the other hand, may encode a bit 0 into [0, 1] or [1, 0] , while a bit 1 may be encoded into [0, 0, 0, 1] or [1, 1, 1, 0] , meaning that multiple consecutive bit 0s can be represented by either 010101 or 101010. Hence, in the coding domain, the number / size of the input bits may be considered in place of a number of square waveforms (or may be considered to correspond to the number of waveforms) . For example, in Manchester coding, the number of square waves (e.g., N) may correspond to the number (N) of bit-0s or the number (N) of bit-1s in the input. Similarly, in PIE coding, the number of square waves (e.g., N) may correspond to N bit-0s. In the examples where frequency of the square wave is considered in a time domain, the coding domain example may instead consider the chip duration for each Manchester or PIE coded bit, where a higher frequency results in a shorter chip duration.

[0126] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of a clock acquisition part in the R2D preamble in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 11, in some examples, the clock acquisition part may indicate the D2R square wave frequency using the square wave template 1104 in the preamble (e.g., preamble 1102) . The square wave template 1104 may include one or more square waveforms (e.g., square waveforms 1112, 1114, 1116, 1118) . In some examples, the square wave template may have a fixed time duration 1130, denoted as T, and the square wave template may be selected from square waves of N different frequencies. For example,  the square wave template in the R2D preamble 1102 may be selected from square wave templates 1104, 1122, and 1132, and these square wave templates may have different frequencies. Using a fixed time duration T for the square wave template may mitigate the potential inaccuracies caused by poor edge detection performance. To measure the frequency of a square wave template (e.g., square wave templates 1104, 1122, and 1132) , a device (e.g., an A-IoT device) may count the number of square waveforms (e.g., ON / OFF patterns) , such as square waveforms 1112, 1114, 1116, 1118, within the time duration T and determine the frequency that most closely matches one of the pre-defined templates, such as templates 1140, 1150, 1160.

[0127] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of a clock acquisition part in the R2D preamble in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 12, in some aspects, the clock acquisition part may indicate the D2R square wave frequency using the square wave template (e.g., square wave template 1212, 1222) with a fixed number of square wave periods, denoted as N. For example, the square wave template 1212, 1222 both have four square wave periods (e.g., N=4) . The square wave template of the preamble (e.g., preamble 1202, 1204) may be selected from square waves of N different frequencies. To measure the frequency, a device (e.g., an A-IoT device) may measure the total time duration (e.g., TA 1230) for the N repetitions of the square wave periods (e.g., ON / OFF patterns) . From this measurement, the device (e.g., the A-IoT device) may obtain the average duration of one square wave period (e.g., one ON / OFF pattern) as TA / N, and the baseband frequency (e.g., fb) may then be determined as the reciprocal of the average duration, 1 / (TA / N) .

[0128] In some aspects, the clock acquisition part may indicate the basis D2R square wave frequency (fb’ ) using the square wave template (e.g., square wave template 1104) of the preamble (e.g., preamble 1102) . In some examples, the square wave template (e.g., square wave template 1104) of the preamble may have a fixed time duration (e.g., 1130) . In some examples, the square wave template (e.g., square wave template 1212) of the preamble may have a fixed number of the square wave periods (e.g., N=4) . Following the preamble, a frequency divide ratio for the basis D2R square wave frequency (fb’ ) may be indicated via the reader-to-device (R2D) control segment. In some examples, the R2D control segment may be carried in a data portion 1106 following the preamble (e.g., preamble 1102) .

[0129] For the measurement process, if the square wave template (e.g., square wave template 1104) has a fixed time duration (e.g., 1130) , a device (e.g., an A-IoT device) may count the number of square waveforms (e.g., ON / OFF patterns) within the time duration T (e.g., 1130) and determine the basis D2R square wave frequency (fb’ ) . If the square wave template (e.g., square wave template 1212) has a fixed number of square wave periods (e.g., N) , a device (e.g., an A-IoT device) may measure the total time duration (e.g., TA) for the N repetitions of the square wave periods (or the ON / OFF patterns) , obtain the average duration of one square wave period (or the ON / OFF pattern) as TA / N, and determine the basis D2R square wave frequency (fb’ ) as the reciprocal of the average duration, 1 /  (TA / N) .

[0130] In some examples, the divide ratio may be equal to 1, less than 1, or greater than 1, depending on the communication environment. For example, if the basis frequency (fb’ ) as indicated by the R2D preamble is represented as [11001100] , and the divide ratio indicated by the R2D control segment is 1, the resulting square wave may be [11001100] . On the other hand, if the divide ratio is set to 1 / 2, the square wave may be adjusted to [11110000] , reflecting a reduced frequency. Similarly, if the divide ratio is increased to 2, the square wave may change to [10101010] , reflecting a frequency that is doubled.

[0131] In some aspects, the clock acquisition part may indicate sub-carrier spacing (SCS) or physical resource block (PRB) utilizing the segment wave template (e.g., square wave template 1104, 1212) of the preamble, and the segment wave template may have a fixed time duration (e.g., T) or a fixed number square wave periods (e.g., N) . Following the indication of the SCS or PRB, a multiplication number for SCS (or PRB) may be indicated via R2D control segment to obtain the baseband frequency. In some examples, the multiplication number used to adjust the SCS (or PRB) may be an integer (such as 1, 2, 3, etc. ) when the carrier wave is aligned with an RE. In some examples, the multiplication number may be half of an integer (such as 0.5, 1.5, etc. ) when the carrier wave is aligned at the midpoint of two REs.

[0132] In some aspects, if the device receiving the R2D transmission is a “Device 2b” device, where the uplink transmission is generated internally by the device, the internal carrier wave (CW) frequency (fc) , such as the carrier wave frequency 810, including a base carrier wave frequency and the delta frequency (e.g., the frequency offset applied to the base carrier wave frequency) may be indicated separately. For example, the carrier wave frequency 810 equals to the sum of delta frequency and base carrier wave  frequency. In some examples, rather than indicating the carrier wave frequency 810, a reader may indicate the delta frequency and the base carrier wave frequency separately to reduce signaling overhead. In some examples, the carrier wave frequency (e.g., 810) and delta frequency (e.g., frequency offset 802) may be indicated using the D2R clock acquisition part of the R2D preamble and additional R2D control segment, respectively. For example, the carrier frequency may occupy several bits, and the delta frequency could vary between -5fx to +5fx, where fx is a step size of the frequency changes.

[0133] In some examples, the carrier frequency (e.g., carrier wave frequency 810) may be indicated through R2D control bits. In some examples, a reader may indicate a channel raster, such as a grid size of 100 kHz, along with an additional offset to ensure alignment with any resource element (RE) within the total number of Fast Fourier Transform resources (e.g., Nfft) and a bandwidth. As used herein, the “channel raster” refers to a set of frequency intervals of spacing between adjacent carrier frequencies. In some examples, the carrier frequency may be selected from several options, and a few bits are sufficient to indicate the one option that has been selected. FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating a carrier frequency indication. As shown in FIG. 13, in some examples, the indication of the carrier frequency 1302 may involve specifying a reference frequency 1304, the unit of the reference frequency (RE or PRB) , the starting offset 1306 on this reference frequency, and the unit of this offset (e.g., RE or PRB) .

[0134] In some aspects, the delta frequency, which may be aligned at the resource element (RE) level, may be indicated through R2D control bits or the preamble. In some examples, the grid size for the delta frequency (e.g., the SCS) , may be indicated using a dedicated control field. In some examples, the grid index for the delta frequency may be indicated through another control field. In some examples, the delta frequency may be indicated via an index, and the mapping between the indices and the corresponding delta frequencies may be provided to the device (e.g., A-IoT devices) in advance.

[0135] For more complex configurations, such as those involving multi-tone carrier waves, multiple REs may be indicated to accommodate the various tones. Similarly, in systems utilizing single-tone frequency hopping, multiple REs may be indicated following a time schedule.

[0136] In some aspects, a dependent indication method for indicating the internal carrier wave frequency and the baseband frequency may be used. In some examples, a reader may indicate the delta frequency for internal carrier wave frequency and a ratio (e.g., the first ratio) to calculate the baseband frequency using the delta frequency. In some examples, a reader may indicate the baseband frequency and a ratio (e.g., the second ratio) to calculate the delta frequency using the baseband frequency. The delta frequency and the baseband frequency may have similar value ranges. Hence, one of the delta frequency and the baseband frequency may be calculated based on the other one to optimize the indication process. For example, the reader may indicate the delta frequency and uses it to calculate the baseband frequency, or vice versa.

[0137] In some examples, the delta frequency or baseband frequency may be indicated through the preamble, and the device (e.g., an A-IoT device) is responsible for measuring it from the preamble. The relationship between the delta frequency and the baseband frequency (e.g., the first ratio or the second ratio) may be indicated in the R2D control signals to allow the device (e.g., an A-IoT device) to compute the corresponding frequency based on the indicated frequency (e.g., the delta frequency or the baseband frequency) . In some examples, the reader may indicate a frequency (e.g., the delta frequency) through the preamble using the square wave template of the preamble, and the square wave template may a fixed time duration (e.g., T) or a fixed number of square wave periods (e.g., N) .

[0138] In some aspects, the square wave template of the preamble may be used to indicate the D2R data rate (e.g., the modulation symbol rate) . FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of the indication of the D2R data rate in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 14, in some aspects, the number of square wave periods in the square wave template (e.g., four square wave periods in square wave template 1412 in preamble 1402, or two square wave periods in square wave template 1422 in preamble 1404) may be used to indicate the modulation symbol rate, and the modulation symbol may be square wave modulation based symbol.

[0139] In some aspects, the bits in the R2D control segment may be used to indicate the modulation symbol rate based on the number of square wave periods (e.g., four in square wave template 1412 or two in square wave template 1422) indicated in the preamble. For example, the bits in the R2D control segment may indicate a ratio to adjust the square wave period number in the preamble up or down according to the  communication environment. For example, the bits of “00” in the R2D control segment may represent a symbol rate equal to the square wave period number, the bits of “01” in the R2D control segment may indicate a symbol rate at half the square wave period number, and the bits of “10” in the R2D control segment may double the square wave period number in the preamble.

[0140] In some aspects, the overhead for the configurations involved in indicating internal carrier wave (CW) frequencies and baseband frequencies may be reduced. In some examples, the indication overhead for indicating the internal carrier wave frequency may be reduced by using an initial trigger R2D signal. For example, a reader may indicate a carrier wave frequency using an initial trigger R2D signal, such as a Query message, and the carrier wave frequency may remain activated until a new indication indicated by the next initial trigger R2D signal. In some examples, the indication overhead may be reduced for the indications for baseband frequency and carrier wave frequency. For example, a reader may indicate a list of frequencies in an initial trigger R2D signal. Then, in the following R2D control segment, the reader may indicate the index of the frequency, rather than indicating the frequencies in full. In some examples, the signaling overhead for carrier wave hopping or multi-tone indication of internal carrier wave frequency (e.g., for a “Device 2b” device) may be reduced. For example, to indicate multiple frequencies, a reader may indicate the first frequency, along with the ratios or offsets for the remaining frequencies and the total number of frequencies to save the signaling overhead. For example, a reader may indicate the index of the first frequency and the index offsets for the remaining frequencies to save the signaling overhead. For example, a reader may indicate a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or the total number of frequencies to save the signaling overhead. For example, a reader may indicate a start frequency, a frequency step and the total number of frequencies to save the signaling overhead.

[0141] In some aspects, a preamble may indicate a common basic frequency (denoted as f0) for both R2D and D2R communications through the clock acquisition part of the preamble. For example, referring to FIG. 10A, the square wave template 1004 may indicate the common basic frequency (e.g., f0) . Following the indication of the common basic frequency (f0) in the preamble, additional R2D control may indicate the division ratios for R2D and D2R separately. For example, based on the basic frequency (f0) and the division ratio indicated in the R2D control, a device (e.g., an A-IoT device) may decode the R2D control for D2R baseband frequency (e.g., fb)  indications, which may be based on the division ratio (DR) and the basic frequency (f0) . For example, the D2R baseband frequency (e.g., fb) may be obtained by: fb=DR×f0     (3)

[0142] FIG. 15 is a call flow diagram 1500 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a device, which may be an A-IoT UE 1502, and a reader 1506. The A-IoT UE 1502 may be RFID tag 406, A-IoT UE 506, 606. The reader 1506 may be a base station 504, 604, or UE 502, 602. The aspects may be performed by the A-IoT UE 1502 in coordination with the reader 1506.

[0143] As shown in FIG. 15, at 1508, the reader 1506 may select a square wave template from a set of candidate square wave templates, and the candidate square wave templates may have a fixed time duration or a fixed number of square waveforms. For example, referring to FIG. 11, the reader may select a square wave template (e.g., square wave template 1104) from a set of candidate square wave templates (e.g., square wave template 1104, 1122, 1132) . The candidate square wave templates (e.g., square wave template 1104, 1122, 1132) may have a same (e.g., fixed) time duration (e.g., 1130) . Referring to FIG. 12, the candidate square wave templates (e.g., square wave template 1212, 1222) may have the same number (e.g., a fixed number) of square waveforms (e.g., four) .

[0144] At 1510, the reader 1506 may transmit to the A-IoT UE 1502 an initial trigger R2D signal. In some examples, the initial trigger R2D signal may indicate a carrier wave frequency (e.g., carrier wave frequency 810) . In some examples, the carrier wave frequency (e.g., carrier wave frequency 810) may remain activated until a new indication indicated by the next initial trigger R2D signal from the reader 1506.

[0145] At 1512, the A-IoT UE 1502 may receive from the reader 1506 a first signal including a preamble. For example, referring to FIG. 10A, the preamble 1002 has a clock acquisition portion including a square wave template 1004. The square wave template 1004 may include one or more square waveforms, such as square waveforms 1012, 1014, 1016, 1018.

[0146] At 1514, the A-IoT UE 1502 may receive control information from the reader 1506. The control information may indicate various parameters related to the baseband frequency, the delta frequency, or the carrier wave frequency. In some examples, the control information may indicate a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency associated with a carrier wave frequency (e.g., at 1530) . For  example, based on the dependent ratio, the A-IoT UE 1502 may determine the baseband frequency for the second signal (e.g., at 1522) based on the delta frequency. In some examples, the control information may indicate a frequency divide ratio (e.g., at 1532) . The baseband frequency for the second signal (e.g., at 1522) may be based on the frequency divide ratio and the basis frequency. In some examples, the control information may indicate a multiplier number (e.g., at 1534) . The baseband frequency for the second signal (e.g., at 1522) may be based on the multiplier number and the SCS or the PRB. In some examples, the control information may include an indication of the base carrier wave frequency (e.g., at 1536) for the second signal (e.g., at 1522) . In some examples, the control information may indicate a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency (e.g., at 1538) . In some examples, the control information may indicate a data rate ratio between the number of square waveforms in the square wave template and the modulation symbol rate (e.g., at 1540) . The modulation symbol rate for the second signal (e.g., at 1522) may be based on the data rate ratio and the number of square waveforms in the square wave template. In some examples, the control information may indicate a division ratio associated with the basic frequency (e.g., 1542) . The first baseband frequency associated with the D2R transmission (e.g., via D2R link 614) may be based on the basic frequency and the division ratio.

[0147] In some aspects, at 1516, the A-IoT UE 1502 may receive a carrier wave hopping indication of multiple carrier wave frequencies from the reader 1506. For example, the carrier wave hopping indication may indicate one of: a first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more hopping ratios or one or more hopping offsets with respect to the first carrier wave frequency for the remaining carrier wave frequencies of the multiple carrier wave frequencies, a first index for the first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more index offsets for the remaining carrier wave frequencies in the multiple carrier wave frequencies, a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or a frequency number for the multiple carrier wave frequencies, or the start frequency, the frequency step, and the frequency number for the multiple carrier wave frequencies.

[0148] At 1518, the A-IoT UE 1502 may measuring the square wave template.

[0149] At 1520, the A-IoT UE 1502 may determine, based on measurements of the square wave template, the square wave frequency of the square wave template. For example, if the square wave template has a fixed time duration, such as the square wave  template 1104, the A-IoT UE 1502 may measure the square wave template by counting the number of square waveforms (e.g., ON / OFF patterns) within the time duration (e.g., 1130) and determine the frequency that most closely matches one of the pre-defined templates, such as templates 1140, 1150, 1160. If the square wave template has a fixed number (e.g., N) of square wave periods, such as the square wave template 1212, the A-IoT UE 1502 may measure the square wave template by first measuring the total time duration (e.g., TA 1230) for the N repetitions of the square wave periods (e.g., ON / OFF patterns) . From this measurement, the A-IoT UE 1502 may obtain the average duration of one square wave period (e.g., one ON / OFF pattern) as TA / N, and the baseband frequency (e.g., fb) may then be determined as the reciprocal of the average duration, 1 /  (TA / N) .

[0150] At 1522, the A-IoT UE 1502 may transmit, to the reader 1506, a second signal based on the first signal. At least one parameter of the second signal may be based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0151] FIG. 16 is a flowchart 1600 illustrating methods of wireless communication at a device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the device in cooperation with a reader. In some examples, the device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, 606, 1502, and the reader may be an A-IoT reader (e.g., reader 1506) , which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 602, or the apparatus 2204 in the hardware implementation of FIG. 22. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 604; or the network entity 2202 in the hardware implementation of FIG. 22) . By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0152] As shown in FIG. 16, at 1602, the device may receive, from the reader, a first signal including a preamble. The preamble may have a clock acquisition portion including a square wave template. The square wave template may include one or more square waveforms. FIG. 10A, FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1600. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1512, receive from the reader 1506 a first signal including a preamble. Referring to FIG. 10A, the preamble 1002 has a clock acquisition portion including a square wave template 1004. The square wave template 1004 includes one or more square waveforms, such as square waveforms 1012, 1014, 1016, 1018. In some aspects, 1602 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0153] At 1604, the device may transmit, to the reader, a second signal based on the first signal. At least one parameter of the second signal may be based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1522, transmit to the reader 1506 a second signal based on the first signal. Referring to FIG. 11 and FIG. 12, at least one parameter of the second signal may be based on the number of square waves (e.g., four square waves in square wave template 1212 or 1222) or a square wave frequency of the one or more square waveforms (e.g., the square wave frequency in square wave template 1104, 1122, or 1132) in the clock acquisition portion. In some aspects, 1604 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0154] FIG. 17 is a flowchart 1700 illustrating methods of wireless communication at a device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the device in cooperation with a reader. In some examples, the device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, 606, 1502, and the reader may be an A-IoT reader (e.g., reader 1506) , which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 602, or the apparatus 2204 in the hardware implementation of FIG. 22. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 604; or the network entity 2202 in the hardware implementation of FIG. 22) . By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for  backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0155] As shown in FIG. 17, at 1702, the device may receive, from the reader, a first signal including a preamble. The preamble may have a clock acquisition portion including a square wave template. The square wave template may include one or more square waveforms. FIG. 10A, FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1700. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1512, receive from the reader 1506 a first signal including a preamble. Referring to FIG. 10A, the preamble 1002 has a clock acquisition portion including a square wave template 1004. The square wave template 1004 includes one or more square waveforms, such as square waveforms 1012, 1014, 1016, 1018. In some aspects, 1702 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0156] At 1710, the device may transmit, to the reader, a second signal based on the first signal. At least one parameter of the second signal may be based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1522, transmit to the reader 1506 a second signal based on the first signal. Referring to FIG. 11 and FIG. 12, at least one parameter of the second signal may be based on the number of square waves (e.g., four square waves in square wave template 1212 or 1222) or a square wave frequency of the one or more square waveforms (e.g., the square wave frequency in square wave template 1104, 1122, or 1132) in the clock acquisition portion. In some aspects, 1710 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0157] In some aspects, the one of more square waveforms may correspond to one or more “ON / OFF” patterns in the time domain, or the size of input bits for Manchester coding or PIE in the coding domain. For example, referring to FIG. 10A, the one of more square waveforms (e.g., square waveforms 1012, 1014, 1016, 1018) may correspond to one or more “ON / OFF” patterns in the time domain (e.g., the high-voltage and low-voltage patterns in square waveforms 1012) .

[0158] In some aspects, the device may, at 1706, measure the square wave template. The device may further, at 1708, determine, based on measurements of the square wave template, the square wave frequency of the square wave template. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1518, measure the square wave template, and, at 1520, determine, based on measurements of the square wave template, the square wave frequency of the square wave template. In some aspects, 1706 and 1708 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0159] In some aspects, the at least one parameter of the second signal may be based on the number of the square waves of the square wave template over a fixed time duration. For example, referring to FIG. 11, the at least one parameter of the second signal may be based on the number of the square waves (e.g., four square waves) of the square wave template (e.g., square wave template 1104, 1122, or 1132) over a fixed time duration (e.g., 1130) .

[0160] In some aspects, the at least one parameter of the second signal may be based on the square wave frequency of the square wave template over a fixed number of square waveforms. For example, referring to FIG. 12, the at least one parameter of the second signal may be based on the square wave frequency of the square wave template over a fixed number of square waveforms (e.g., four square waveforms in square wave template 1212, 1222) .

[0161] In some aspects, the one or more of the number of square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template may indicate the baseband frequency for the second signal. For example, referring to FIG. 11, the number of square waves (e.g., four square waves) of the square wave template (e.g., square wave template 1104) may indicate the baseband frequency for the second signal. Referring to FIG. 12, the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template (e.g., square wave template 1212) may indicate the baseband frequency for the second signal.

[0162] In some aspects, at 1704, the device may receive control information from the reader. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1514, receive control information from the reader 1506. In some aspects, 1704 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0163] In some aspects, the control information may indicate various parameters related to the baseband frequency, the delta frequency, or the carrier wave frequency. In some examples, the control information may, at 1730, indicate a dependent ratio between  the baseband frequency and a delta frequency associated with a carrier wave frequency. For example, referring to FIG. 8B and FIG. 15, the control information may, at 1530, indicate a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency (e.g., frequency offset 802) associated with a carrier wave frequency (e.g., carrier wave frequency 810) .

[0164] In some aspects, the square wave template may indicate a basis frequency, and the control information the device received from the reader (e.g., at 1704) may indicate (e.g., at 1732) a frequency divide ratio. The baseband frequency for the second signal may be based on the frequency divide ratio and the basis frequency. For example, referring to FIG. 15, the control information the device received from the reader (e.g., A-IoT UE 1502) may indicate (at 1532) a frequency divide ratio. The baseband frequency for the second signal may be based on the frequency divide ratio and the basis frequency.

[0165] In some aspects, the square wave template may indicate an SCS or a PRB for the second signal, and the control information the device received from the reader may indicate a multiplier number (at 1734) . The baseband frequency for the second signal may be based on the multiplier number and the SCS or the PRB. For example, referring to FIG. 15, the control information the device (e.g., A-IoT UE 1502) received from the reader 1506 may indicate a multiplier number (at 1534) . The baseband frequency for the second signal may be based on the multiplier number and the SCS or the PRB.

[0166] In some aspects, the square wave template may indicate a delta frequency associated with a carrier wave frequency. For example, referring to FIG. 11 and FIG. 12, the square wave template (e.g., square wave template 1104, 1122, 1132, 1212, 1222) may indicate a delta frequency associated with a carrier wave frequency.

[0167] In some aspects, the control information the device received from the reader (e.g., at 1704) may include an indication of a base carrier wave frequency for the second signal (at 1736) . The signal frequency of the second signal may be based on the baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency. For example, referring to FIG. 15, the control information the device (e.g., A-IoT UE 1502) received from the reader 1506 may include an indication of the base carrier wave frequency for the second signal (at 1536) . The signal frequency of the second signal may be based on the baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency. In some examples, the signal frequency of the second signal is the  sum of the baseband frequency and the carrier wave frequency, and the carrier wave frequency can be determined by adding the base carrier wave frequency and the delta frequency. In some examples, the device (e.g., the A-IoT UE 1502) may generate a baseband signal, whose frequency is the baseband frequency, and then combine the baseband signal with the carrier wave through backscatter (e.g., for “Device 1” or “Device 2a” type devices) or through carrier modulation (e.g., for “Device 2b” type devices) .

[0168] In some aspects, the control information the device received from the reader (e.g., at 1704) may indicate a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency (at 1738) . The baseband frequency for the second signal may be based on the delta frequency and the dependent ratio. For example, referring to FIG. 15, the control information the device (e.g., A-IoT UE 1502) received from the reader 1506 may indicate a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency (at 1538) . The baseband frequency for the second signal may be based on the delta frequency and the dependent ratio.

[0169] In some aspects, the square wave template may indicate a modulation symbol rate for the second signal. For example, referring to FIG. 11 and FIG. 12, the square wave template (e.g., square wave template 1104, 1122, 1132, 1212, 1222) may indicate a modulation symbol rate for the second signal.

[0170] In some aspects, the number of the square waveforms in the square wave template may indicate the modulation symbol rate. For example, referring to FIG. 14, the number of the square waveforms in the square wave template (e.g., four square waveforms in square wave template 1412) may indicate the modulation symbol rate.

[0171] In some aspects, the control information the device received from the reader (e.g., at 1704) may indicate a data rate ratio between the number of square waveforms in the square wave template and the modulation symbol rate (at 1740) . The modulation symbol rate for the second signal is based on the data rate ratio and the number of square waveforms in the square wave template. For example, referring to FIG. 15, the control information the device (e.g., A-IoT UE 1502) received from the reader 1506 may indicate a data rate ratio between the number of square waveforms in the square wave template and the modulation symbol rate (at 1540) . The modulation symbol rate for the second signal may be based on the data rate ratio and the number of square waveforms in the square wave template.

[0172] In some aspects, the square wave template may indicate a basic frequency for an R2D transmission and a D2R transmission, and the control information the device received from the reader (e.g., at 1704) may indicate a division ratio associated with the basic frequency (at 1742) . The first baseband frequency associated with the D2R transmission may be based on the basic frequency and the division ratio. For example, referring to FIG. 15, the control information the device (e.g., A-IoT UE 1502) received from the reader 1506 may indicate a division ratio associated with the basic frequency (at 1542) . The first baseband frequency associated with the D2R transmission may be based on the basic frequency and the division ratio.

[0173] In some aspects, the device may include one of a passive device or an A-IoT device, and the second signal may include a D2R transmission. For example, referring to FIG. 15, the device may include one of a passive device (e.g., RFID tag 406) or an A-IoT device (e.g., A-IoT UE 1502) , and the second signal may include a D2R transmission (e.g., via D2R link 614) .

[0174] FIG. 18 is a flowchart 1800 illustrating methods of wireless communication at a device in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by the device in cooperation with a reader. In some examples, the device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, 606, 1502, and the reader may be an A-IoT reader (e.g., reader 1506) , which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 602, or the apparatus 2204 in the hardware implementation of FIG. 22. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 604; or the network entity 2202 in the hardware implementation of FIG. 22) . By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0175] As shown in FIG. 18, at 1804, the device may receive, from the reader, a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal. FIG.  10A, FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1800. For example, referring to FIG. 11 and FIG. 12, the first portion of a first signal may include square wave template 1104, or 1212, which may indicate the base carrier wave frequency for a second signal. In some aspects, 1804 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0176] At 1806, the device may receive, from the reader, a second portion of the first signal. The second portion may indicate a delta frequency for the second signal. For example, referring to FIG. 11 and FIG. 15, the second portion (e.g., data portion 1106) may include the control information, which may indicate a delta frequency for the second signal via the dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency (at 1538) . In some aspects, 1806 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0177] At 1810, the device may transmit, to the reader, the second signal based on the first signal. The signal frequency of the second signal may be based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1522 transmit to the reader 1506 the second signal based on the first signal. The signal frequency of the second signal may be based on the baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal. In some examples, the signal frequency of the second signal is the sum of the baseband frequency and the carrier wave frequency, and the carrier wave frequency can be determined by adding the base carrier wave frequency (in the first portion of the first signal) and the delta frequency (in the second portion of the first signal) . In some examples, the device may generate a baseband signal, whose frequency is the baseband frequency, and then combine the baseband signal with the carrier wave through backscatter (e.g., for “Device 1” or “Device 2a” type devices) or through carrier modulation (e.g., for “Device 2b” type devices) . In some aspects, 1810 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0178] In some aspects, the first portion of the first signal may include a preamble portion of the first signal, and the second portion of the signal may include control information carried in a data portion of the first signal. For example, referring to FIG. 11, the first portion of the first signal may include a preamble portion (e.g., preamble 1102) of the first signal, and the second portion of the signal may include control information carried in a data portion 1106 of the first signal.

[0179] In some aspects, the first portion of the first signal may include control information carried in a data portion of the first signal, and the second portion may include a preamble portion of the first signal. For example, referring to FIG. 11 and FIG. 15, the first portion of the first signal may include control information carried in a data portion 1106 of the first signal, and the second portion may include a preamble portion (e.g., preamble 1102) of the first signal.

[0180] In some aspects, a first indication of the base carrier wave frequency in the first portion of the first signal may include one or more of: a reference frequency, a reference unit, a starting offset, or an offset unit. The reference unit and the offset unit may be an RE or a PRB. For example, referring to FIG. 13, a first indication of the base carrier wave frequency in the first portion of the first signal may include one or more of: a reference frequency 1304, a reference unit, a starting offset 1306, or an offset unit. The reference unit and the offset unit may be an RE or a PRB.

[0181] In some aspects, the delta frequency may be based on a frequency grid size and a frequency grid index, and control information carried in a data portion of the first signal may include a first field for the frequency grid size and a second field for the frequency grid index. For example, referring to FIG. 11, the control information carried in a data portion (e.g., data portion 1106) of the first signal may include a first field for the frequency grid size and a second field for the frequency grid index.

[0182] In some aspects, the control information carried in a data portion of the first signal may include a frequency index corresponding to the delta frequency. For example, referring to FIG. 11, the control information carried in a data portion 1106 of the first signal may include a frequency index corresponding to the delta frequency.

[0183] In some aspects, at 1802, the device may receive from the reader an initial trigger R2D signal. The initial trigger R2D signal may indicate the carrier wave frequency. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1510, receive from the reader an initial trigger R2D signal. The initial trigger R2D signal may indicate the carrier wave frequency. In some aspects, 1802 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0184] In some aspects, the initial trigger R2D signal may include a list of frequencies, and the control information carried in a data portion of the first signal may include an index for a selected frequency in the list of frequencies corresponding to the carrier wave frequency. For example, referring to FIG. 15, the initial trigger R2D signal (at 1510) may include a list of frequencies, and the control information carried in a data  portion of the first signal may include an index for a selected frequency in the list of frequencies corresponding to the carrier wave frequency.

[0185] In some aspects, at 1808, the device may receive, from the reader, a carrier wave hopping indication of multiple carrier wave frequencies. The carrier wave hopping indication may indicate one of: a first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more hopping ratios or one or more hopping offsets with respect to the first carrier wave frequency for the remaining carrier wave frequencies of the multiple carrier wave frequencies, a first index for the first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more index offsets for the remaining carrier wave frequencies in the multiple carrier wave frequencies, a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or a frequency number for the multiple carrier wave frequencies, or the start frequency, the frequency step, and the frequency number for the multiple carrier wave frequencies. For example, referring to FIG. 15, the device (e.g., A-IoT UE 1502) may, at 1516, receive from the reader 1506 a carrier wave hopping indication of multiple carrier wave frequencies. The carrier wave hopping indication may indicate one of: a first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more hopping ratios or one or more hopping offsets with respect to the first carrier wave frequency for the remaining carrier wave frequencies of the multiple carrier wave frequencies, a first index for the first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more index offsets for the remaining carrier wave frequencies in the multiple carrier wave frequencies, a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or a frequency number for the multiple carrier wave frequencies, or the start frequency, the frequency step, and the frequency number for the multiple carrier wave frequencies. In some aspects, 1808 may be performed by the clock acquisition component 198.

[0186] FIG. 19 is a flowchart 1900 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a reader in coordination with a device. In some examples, the device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, 606, 1502, and the reader may be an A-IoT reader (e.g., reader 1506) , which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 602, or the apparatus 2204 in the hardware implementation of FIG. 22. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 604; or the network entity 2202 in the  hardware implementation of FIG. 22) . By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0187] As shown in FIG. 19, at 1902, the reader may transmit, to a device, a first signal. The first signal may include a preamble, and the preamble may have a clock acquisition portion including a square wave template. The square wave template may include one or more square waveforms. FIG. 10A, FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1900. For example, referring to FIG. 15, the reader 1506 may, at 1512, transmit to a device (e.g., A-IoT UE 1502) a first signal. The first signal may include a preamble (e.g., preamble 1102) , and the preamble (e.g., preamble 1102) may have a clock acquisition portion including a square wave template (e.g., square wave template 1104, 1122, 1132) . In some aspects, 1902 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0188] At 1904, the reader may receive, from the device, a second signal based on the first signal. At least one parameter of the second signal may be based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. For example, referring to FIG. 15, the reader 1506 may, at 1522, receive from the device (e.g., A-IoT UE 1502) a second signal based on the first signal. In some aspects, 1904 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0189] FIG. 20 is a flowchart 2000 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a reader in coordination with a device. In some examples, the device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, 606, 1502, and the reader may be an A-IoT reader (e.g., reader 1506) , which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 602, or the apparatus 2204 in the hardware implementation of FIG. 22. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network  component (e.g., base station 102, 310, 504, 604; or the network entity 2202 in the hardware implementation of FIG. 22) . By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0190] As shown in FIG. 20, at 2004, the reader may transmit, to a device, a first signal. The first signal may include a preamble, and the preamble may have a clock acquisition portion including a square wave template. The square wave template may include one or more square waveforms. FIG. 10A, FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 2000. For example, referring to FIG. 15, the reader 1506 may, at 1512, transmit to a device (e.g., A-IoT UE 1502) a first signal. The first signal may include a preamble (e.g., preamble 1102) , and the preamble (e.g., preamble 1102) may have a clock acquisition portion including a square wave template (e.g., square wave template 1104, 1122, 1132) . In some aspects, 2004 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0191] At 2006, the reader may receive, from the device, a second signal based on the first signal. At least one parameter of the second signal may be based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. For example, referring to FIG. 15, the reader 1506 may, at 1522, receive from the device (e.g., A-IoT UE 1502) a second signal based on the first signal. In some aspects, 2006 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0192] In some aspects, at 2002, the reader may select the square wave template from a set of candidate square wave templates. The candidate square wave templates may have a fixed time duration or a fixed number of square waveforms. For example, referring to FIG. 15, the reader 1506 may, at 1508, select the square wave template from a set of candidate square wave templates (e.g., template 1140, 1150, 1160) . The candidate square wave templates may have a fixed time duration (e.g., 1130) or a fixed number  of square waveforms (e.g., four square waveforms in template 1210, 1220) . In some aspects, 2002 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0193] In some aspects, the one of more square waveforms correspond to: one or more “ON / OFF” patterns in a time domain, or a size of input bits for Manchester coding or pulse interval encoding (PIE) in a coding domain. In some aspects, the at least one parameter of the second signal is based on the number of the square waves of the square wave template over a fixed time duration. In some aspects, the at least one parameter of the second signal is based on the number of the square waves of the square wave template over a time duration. In some aspects, the at least one parameter of the second signal is based on the square wave frequency of the square wave template over a fixed number of square waveforms. In some aspects, the at least one parameter of the second signal is based on the square wave frequency of the square wave template over a number of square waveforms. In some aspects, the one or more of the number of square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template indicates a baseband frequency for the second signal.

[0194] In some aspects, the reader may transmit, control information indicating a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency associated with a carrier wave frequency.

[0195] In some aspects, the square wave template indicates a basis frequency, and where the method further includes: transmitting control information indicating a frequency divide ratio, where the baseband frequency for the second signal is based on the frequency divide ratio and the basis frequency.

[0196] In some aspects, the square wave template indicates a sub-carrier spacing (SCS) or a physical resource block (PRB) for the second signal, and reader transmits control information indicating a multiplier number, where the baseband frequency for the second signal is based on the multiplier number and the SCS or the PRB.

[0197] In some aspects, the square wave template indicates a delta frequency associated with a base carrier wave frequency.

[0198] In some aspects, the reader transmits control information including an indication of the base carrier wave frequency for the second signal, where the signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency.

[0199] In some aspects, the reader transmits control information indicating a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency, where the baseband frequency for the second signal is based on the delta frequency and the dependent ratio.

[0200] In some aspects, the square wave template indicates a modulation symbol rate for the second signal. In some aspects, the number of the square waveforms in the square wave template indicates the modulation symbol rate.

[0201] In some aspects, the reader transmits control information indicating a data rate ratio between the number of square waveforms in the square wave template and the modulation symbol rate, where the modulation symbol rate for the second signal is based on the data rate ratio and the number of square waveforms in the square wave template.

[0202] In some aspects, the square wave template indicates a basic frequency for a reader-to-device (R2D) transmission and a device-to-reader (D2R) transmission, and the reader transmits control information indicating a division ratio associated with the basic frequency, where a first baseband frequency associated with the D2R transmission is based on the basic frequency and the division ratio.

[0203] In some aspects, the device includes one of a passive device or an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device, and where the second signal includes a device-to-reader (D2R) transmission.

[0204] FIG. 21 is a flowchart 2100 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a reader in coordination with a device. In some examples, the device may be an A-IoT device, such as an A-IoT UE 506, 606, 1502, and the reader may be an A-IoT reader (e.g., reader 1506) , which may be a network entity or a UE. The UE may be the UE 104, 350, 502, 602, or the apparatus 2204 in the hardware implementation of FIG. 22. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 504, 604; or the network entity 2202 in the hardware implementation of FIG. 22) . By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to  accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0205] As shown in FIG. 21, at 2102, the reader may transmit a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal. FIG. 10A, FIG. 11, FIG. 12, FIG. 13, FIG. 14, and FIG. 15 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 2100. For example, referring to FIG. 11, the reader may transmit a first portion (e.g., preamble 1102) of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal. In some aspects, 2102 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0206] At 2104, the reader may transmit a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal. For example, referring to FIG. 11, the reader may transmit a second portion (e.g., data portion 1106) of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal. In some aspects, 2104 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0207] At 2106, the reader may receive the second signal based on the first signal. The signal frequency of the second signal may be based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal. For example, referring to FIG. 15, the reader 1506 may, at 1522, receive the second signal based on the first signal. The signal frequency of the second signal may be based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal. In some examples, the signal frequency of the second signal is the sum of the baseband frequency and the carrier wave frequency, and the carrier wave frequency can be determined by adding the base carrier wave frequency (in the first portion of the first signal) and the delta frequency (in the second portion of the first signal) . In some examples, the A-IoT device may generate a baseband signal, whose frequency is the baseband frequency, and then combine the baseband signal with the carrier wave through backscatter (e.g., for “Device 1” or “Device 2a” type devices) or through carrier modulation (e.g., for “Device 2b” type devices) . In some aspects, 2106 may be performed by the clock acquisition component 199.

[0208] In some aspects, first portion of the first signal may include a preamble portion of the first signal, and the second portion of the first signal may include control information carried in a data portion of the first signal. In some aspects, the first portion of the first signal may include control information carried in a data portion of the first signal, and  the second portion may include a preamble portion of the first signal. A first indication of the base carrier wave frequency in the first portion of the first signal may include one or more of: a reference frequency, a reference unit, a starting offset, or an offset unit, where the reference unit and the offset unit are a resource element (RE) or a physical resource block (PRB) . In some aspects, the delta frequency may be based on a frequency grid size and a frequency grid index, and control information carried in a data portion of the first signal includes a first field for the frequency grid size and a second field for the frequency grid index. In some aspects, control information carried in a data portion of the first signal may include a frequency index corresponding to the delta frequency.

[0209] In some aspects, the reader may transmit an initial trigger reader-to-device (R2D) signal, where the initial trigger R2D signal indicates the carrier wave frequency. In some aspects, the initial trigger R2D signal includes a list of frequencies, and control information carried in a data portion of the first signal includes an index for a selected frequency in the list of frequencies corresponding to the carrier wave frequency.

[0210] In some aspects, the reader may transmit a carrier wave hopping indication of multiple carrier wave frequencies, where the carrier wave hopping indication indicates one of: a first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more hopping ratios or one or more hopping offsets with respect to the first carrier wave frequency for the remaining carrier wave frequencies of the multiple carrier wave frequencies, a first index for the first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more index offsets for the remaining carrier wave frequencies in the multiple carrier wave frequencies, a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or a frequency number for the multiple carrier wave frequencies, or the start frequency, the frequency step, and the frequency number for the multiple carrier wave frequencies.

[0211] FIG. 22 is a diagram 2200 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 2204. The apparatus 2204 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 2204 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 2224 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 2222 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 2224'. In some aspects, the apparatus 2204 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 2220 and at  least one application processor (or processing circuitry) 2206 coupled to a secure digital (SD) card 2208 and a screen 2210. The application processor (s) (or processing circuitry) 2206 may include on-chip memory (or memory circuitry) 2206'. In some aspects, the apparatus 2204 may further include a Bluetooth module 2212, a WLAN module 2214, an SPS module 2216 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 2218 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 2226, a power supply 2230, and / or a camera 2232. The Bluetooth module 2212, the WLAN module 2214, and the SPS module 2216 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 2212, the WLAN module 2214, and the SPS module 2216 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 2280 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 communicates through the transceiver (s) 2222 via one or more antennas 2280 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 2202. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and the application processor (s) (or processing circuitry) 2206 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 2224', 2206', respectively. The additional memory modules 2226 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 2224', 2206', 2226 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and the application processor (s) (or processing circuitry) 2206 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224  / application processor (s) (or processing circuitry) 2206, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224  / application processor (s) (or processing circuitry) 2206 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and the application processor (s) (or processing circuitry) 2206 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and the application processor (s) (or processing circuitry) 2206 may be configured to perform a first subset of the  various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224  / application processor (s) (or processing circuitry) 2206 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224  / application processor (s) (or processing circuitry) 2206 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 2204 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 2206, and in another configuration, the apparatus 2204 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 2204.

[0212] As discussed supra, the component 198 may be configured to receive, from a reader, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and transmit, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 16, FIG. 17 and FIG. 18, and / or performed by the A-IoT UE 1502 in FIG. 15. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224, the application processor (s) (or processing circuitry) 2206, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and the application processor (s) (or processing circuitry) 2206. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 2204  may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 2204, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 2224 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 2206, includes means for receiving, from a reader, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and means for transmitting, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. The apparatus 2204 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 16, FIG. 17, and FIG. 18, and / or aspects performed by the A-IoT UE 1502 in FIG. 15. The means may be the component 198 of the apparatus 2204 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 2204 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0213] FIG. 23 is a diagram 2300 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 2302. The network entity 2302 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 2302 may include at least one of a CU 2310, a DU 2330, or an RU 2340. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 2302 may include the CU 2310; both the CU 2310 and the DU 2330; each of the CU 2310, the DU 2330, and the RU 2340; the DU 2330; both the DU 2330 and the RU 2340; or the RU 2340. The CU 2310 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 2312. The CU processor (s) (or processing circuitry) 2312 may include on-chip memory (or memory circuitry) 2312'. In some aspects, the CU 2310 may further include additional memory modules 2314 and a communications interface 2318. The CU 2310 communicates with the DU 2330 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 2330 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 2332. The DU processor (s) (or processing circuitry) 2332 may include on-chip memory (or memory circuitry) 2332'. In some aspects, the DU 2330 may further include additional memory modules 2334 and a communications interface 2338. The DU 2330  communicates with the RU 2340 through a fronthaul link. The RU 2340 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 2342. The RU processor (s) (or processing circuitry) 2342 may include on-chip memory (or memory circuitry) 2342'. In some aspects, the RU 2340 may further include additional memory modules 2344, one or more transceivers 2346, antennas 2380, and a communications interface 2348. The RU 2340 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 2312', 2332', 2342'a nd the additional memory modules 2314, 2334, 2344 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 2312, 2332, 2342 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0214] As discussed supra, the component 199 may be configured to transmit, to a device, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and receive, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 19, FIG. 20, and FIG. 21, and / or performed by the reader 1506 in FIG. 15. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 2310, DU 2330, and the RU 2340. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 2302 may  include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 2302 includes means for transmitting, to a device, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and means for receiving, from the device, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. The network entity 2302 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 19, FIG. 20, and FIG. 21, and / or aspects performed by the reader 1506 in FIG. 15. The means may be the component 199 of the network entity 2302 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 2302 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0215] This disclosure provides a method for wireless communication at a device. In some examples, the device may be a UE. The method may include receiving, from a reader, a first signal including a preamble, where the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template, where the square wave template includes one or more square waveforms; and transmitting, to the reader, a second signal based on the first signal, where at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion. By utilizing square wave templates in the preamble clock acquisition part, which are less prone to errors compared to methods based on edge detection, the methods improve the accuracy and reliability of clock acquisition for backscatter frequency shift. Additionally, by offering separate designs for devices that generate their own carrier waves and those that backscatter existing waves, the methods enhance the flexibility in indicating baseband frequencies to accommodate a broad range of A-IoT devices with different power consumptions and operational capabilities, thereby facilitating rapid adoption and integration into existing IoT networks.

[0216] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design  preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0217] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor  circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0218] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0219] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0220] Aspect 1 is a method of wireless communication at a device. The method includes receiving, from a reader, a first signal comprising a preamble, wherein the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template comprising one or more square waveforms; and transmitting, to the reader, a second signal based on the first signal, wherein at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0221] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein the one of more square waveforms correspond to: one or more “ON / OFF” patterns in a time domain, or a size of input bits for Manchester coding or pulse interval encoding (PIE) in a coding domain.

[0222] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, where the method further includes: measuring the square wave template; and determining, based on measurements of the square wave template, the square wave frequency of the square wave template.

[0223] Aspect 4 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the number of the square waves of the square wave template over a fixed time duration.

[0224] Aspect 5 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the number of the square waves of the square wave template over a time duration.

[0225] Aspect 6 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the square wave frequency of the square wave template over a fixed number of square waveforms.

[0226] Aspect 7 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the square wave frequency of the square wave template over a number of square waveforms.

[0227] Aspect 8 is the method of any of aspects 1 to 7, wherein the number of the one or more square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template indicates a baseband frequency for the second signal.

[0228] Aspect 9 is the method of aspect 8, where the method further includes receiving, from the reader, control information indicating a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency associated with a carrier wave frequency.

[0229] Aspect 10 is the method of aspect 8, wherein the square wave template indicates a basis frequency, and wherein the method further comprises: receiving, from the reader, control information indicating a frequency divide ratio, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the frequency divide ratio and the basis frequency.

[0230] Aspect 11 is the method of aspect 8, wherein the square wave template indicates a sub-carrier spacing (SCS) or a physical resource block (PRB) for the second signal, and wherein the method further comprises: receiving, from the reader, control  information indicating a multiplier number, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the multiplier number and the SCS or the PRB.

[0231] Aspect 12 is the method of any of aspects 1 to 11, wherein the square wave template indicates a delta frequency associated with a base carrier wave frequency.

[0232] Aspect 13 is the method of aspect 12, where the method further includes receiving, from the reader, control information comprising an indication of the base carrier wave frequency for the second signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency.

[0233] Aspect 14 is the method of aspect 12, where the method further includes receiving, from the reader, control information indicating a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the delta frequency and the dependent ratio.

[0234] Aspect 15 is the method of any of aspects 1-14, wherein the square wave template indicates a modulation symbol rate for the second signal.

[0235] Aspect 16 is the method of aspect 15, wherein the number of the square waveforms in the square wave template indicates the modulation symbol rate.

[0236] Aspect 17 is the method of aspect 15, where the method further includes receiving, from the reader, control information indicating a data rate ratio between the number of square waveforms in the square wave template and the modulation symbol rate, wherein the modulation symbol rate for the second signal is based on the data rate ratio and the number of square waveforms in the square wave template.

[0237] Aspect 18 is the method of any of aspects 1-17, wherein the square wave template indicates a basic frequency for a reader-to-device (R2D) transmission and a device-to-reader (D2R) transmission, and the method further comprises: receiving, from the reader, control information indicating a division ratio associated with the basic frequency, wherein a first baseband frequency associated with the D2R transmission is based on the basic frequency and the division ratio.

[0238] Aspect 19 is the method of any of aspects 1 to 18, wherein the device comprises one of a passive device or an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device, and wherein the second signal includes a device-to-reader (D2R) transmission.

[0239] Aspect 20 is an apparatus for wireless communication at a device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores  code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of aspects 1-19.

[0240] Aspect 21 is an apparatus for wireless communication at a device, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and, where the one or more processors, individually or in any combination, are configured to cause the device to perform the method of any of aspects 1-19.

[0241] Aspect 22 is the apparatus for wireless communication at a device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-19.

[0242] Aspect 23 is an apparatus of any of aspects 20-22, further comprising one or more antennas or one or more transceivers configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-19.

[0243] Aspect 24 is a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) storing computer executable code at a device, the code when executed by one or more processors causes the device to perform the method of any of aspects 1-19.

[0244] Aspect 25 is a method of wireless communication at a device. The method includes receiving, from a reader, a first portion of a first signal indicating a base carrier wave frequency for a second signal; receiving, from the reader, a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; and transmitting, to the reader, the second signal based on the first signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.

[0245] Aspect 26 is the method of aspect 25, wherein the first portion of the first signal comprises a preamble portion of the first signal, and wherein the second portion of the first signal comprises control information carried in a data portion of the first signal.

[0246] Aspect 27 is the method of any of aspects 25 to 26, wherein the first portion of the first signal comprises control information carried in a data portion of the first signal, and the second portion includes a preamble portion of the first signal.

[0247] Aspect 28 is the method of any of aspects 25 to 27, wherein a first indication of the base carrier wave frequency in the first portion of the first signal includes on one or more of: a reference frequency, a reference unit, a starting offset, or an offset unit, wherein the reference unit and the offset unit are a resource element (RE) or a physical resource block (PRB) .

[0248] Aspect 29 is the method of aspect 25, wherein the delta frequency is based on a frequency grid size and a frequency grid index, and control information carried in a data portion of the first signal includes a first field for the frequency grid size and a second field for the frequency grid index.

[0249] Aspect 30 is the method of aspect 25, wherein control information carried in a data portion of the first signal comprises a frequency index corresponding to the delta frequency.

[0250] Aspect 31 is the method of aspect 25, where the method further includes receiving, from the reader, an initial trigger reader-to-device (R2D) signal, wherein the initial trigger R2D signal indicates the carrier wave frequency.

[0251] Aspect 32 is the method of aspect 31, wherein the initial trigger R2D signal includes a list of frequencies, and control information carried in a data portion of the first signal includes an index for a selected frequency in the list of frequencies corresponding to the carrier wave frequency.

[0252] Aspect 33 is the method of aspect 25, where the method further includes receiving, from the reader, a carrier wave hopping indication of multiple carrier wave frequencies, wherein the carrier wave hopping indication indicates one of: a first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more hopping ratios or one or more hopping offsets with respect to the first carrier wave frequency for the remaining carrier wave frequencies of the multiple carrier wave frequencies, a first index for the first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more index offsets for the remaining carrier wave frequencies in the multiple carrier wave frequencies, a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or a frequency number for the multiple carrier wave frequencies, or the start frequency, the frequency step, and the frequency number for the multiple carrier wave frequencies.

[0253] Aspect 34 is an apparatus for wireless communication at a device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of aspects 25-33.

[0254] Aspect 35 is an apparatus for wireless communication at a device, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and, where the one or more processors, individually or in any combination, are configured to cause the device to perform the method of any of aspects 25-33.

[0255] Aspect 36 is the apparatus for wireless communication at a device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 25-33.

[0256] Aspect 37 is an apparatus of any of aspects 34-36, further comprising one or more antennas or one or more transceivers configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 25-33.

[0257] Aspect 38 is a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) storing computer executable code at a device, the code when executed by one or more processors causes the device to perform the method of any of aspects 25-33.

[0258] Aspect 39 is a method of wireless communication at a reader. The method includes transmitting, to a device, a first signal comprising a preamble, wherein the preamble has a clock acquisition portion including a square wave template comprising one or more square waveforms; and receiving, from the device, a second signal based on the first signal, wherein at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.

[0259] Aspect 40 is the method of aspect 39, where the method further includes selecting the square wave template from a set of candidate square wave templates, wherein the candidate square wave templates have a fixed time duration or a fixed number of square waveforms.

[0260] Aspect 41 is the method of aspect 39 or 40, wherein the one of more square waveforms correspond to: one or more “ON / OFF” patterns in a time domain, or a size of input bits for Manchester coding or pulse interval encoding (PIE) in a coding domain.

[0261] Aspect 42 is the method of any of aspects 39 to 41, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the number of the square waves of the square wave template over a fixed time duration.

[0262] Aspect 43 is the method of any of aspects 39 to 41, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the number of the square waves of the square wave template over a time duration.

[0263] Aspect 44 is the method of any of aspects 39 to 41, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the square wave frequency of the square wave template over a fixed number of square waveforms.

[0264] Aspect 45 is the method of any of aspects 39 to 41, wherein the at least one parameter of the second signal is based on the square wave frequency of the square wave template over a number of square waveforms.

[0265] Aspect 46 is the method of any of aspects 39 to 46, wherein the one or more of the number of square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template indicates a baseband frequency for the second signal.

[0266] Aspect 47 is the method of aspect 46, where the method further includes transmitting, control information indicating a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency associated with a carrier wave frequency.

[0267] Aspect 48 is the method of aspect 46, wherein the square wave template indicates a basis frequency, and wherein the method further comprises: transmitting control information indicating a frequency divide ratio, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the frequency divide ratio and the basis frequency.

[0268] Aspect 49 is the method of aspect 46, wherein the square wave template indicates a sub-carrier spacing (SCS) or a physical resource block (PRB) for the second signal, and wherein the method further comprises: transmitting control information indicating a multiplier number, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the multiplier number and the SCS or the PRB.

[0269] Aspect 50 is the method of any of aspects 39 to 49, wherein the square wave template indicates a delta frequency associated with a base carrier wave frequency.

[0270] Aspect 51 is the method of aspect 50, where the method further includes transmitting control information comprising an indication of the carrier wave frequency for the second signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency.

[0271] Aspect 52 is the method of aspect 50, where the method further includes transmitting control information indicating a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the delta frequency and the dependent ratio.

[0272] Aspect 53 is the method of any of aspects 39 to 52, wherein the square wave template indicates a modulation symbol rate for the second signal.

[0273] Aspect 54 is the method of aspect 53, wherein the number of the square waveforms in the square wave template indicates the modulation symbol rate.

[0274] Aspect 55 is the method of aspect 53, where the method further includes transmitting control information indicating a data rate ratio between the number of square waveforms in the square wave template and the modulation symbol rate, wherein the modulation symbol rate for the second signal is based on the data rate ratio and the number of square waveforms in the square wave template.

[0275] Aspect 56 is the method of any of aspects 39 to 55, wherein the square wave template indicates a basic frequency for a reader-to-device (R2D) transmission and a device-to-reader (D2R) transmission, and the method further comprises: transmitting control information indicating a division ratio associated with the basic frequency, wherein a first baseband frequency associated with the D2R transmission is based on the basic frequency and the division ratio.

[0276] Aspect 56 is the method of any of aspects 39 to 55, wherein the device comprises one of a passive device or an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device, and wherein the second signal includes a device-to-reader (D2R) transmission.

[0277] Aspect 57 is an apparatus for wireless communication at a reader, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the reader to perform the method of one or more of aspects 39-56.

[0278] Aspect 58 is an apparatus for wireless communication at a reader, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the reader to perform the method of any of aspects 39-56.

[0279] Aspect 59 is the apparatus for wireless communication at a reader, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 39-56.

[0280] Aspect 60 is an apparatus of any of aspects 57-59, further comprising one or more antennas or one or more transceivers configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 39-56.

[0281] Aspect 61 is a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) storing computer executable code at a reader, the code when executed by one or more processors causes the reader to perform the method of any of aspects 39-56.

[0282] Aspect 62 is a method of wireless communication at a reader. The method includes transmitting a first portion of a first signal indicating a base carrier wave frequency for a second signal; transmitting a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; and receiving the second signal based on the  first signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.

[0283] Aspect 63 is the method of aspect 62, wherein the first portion of the first signal comprises a preamble portion of the first signal, and wherein the second portion of the first signal comprises control information carried in a data portion of the first signal.

[0284] Aspect 64 is the method of any of aspects 62, wherein the first portion of the first signal comprises control information carried in a data portion of the first signal, and the second portion includes a preamble portion of the first signal.

[0285] Aspect 65 is the method of any of aspects 62 to 64, wherein a first indication of the base carrier wave frequency in the first portion of the first signal includes on one or more of: a reference frequency, a reference unit, a starting offset, or an offset unit, wherein the reference unit and the offset unit are a resource element (RE) or a physical resource block (PRB) .

[0286] Aspect 66 is the method of any of aspects 62 to 65, wherein the delta frequency is based on a frequency grid size and a frequency grid index, and control information carried in a data portion of the first signal includes a first field for the frequency grid size and a second field for the frequency grid index.

[0287] Aspect 67 is the method of any of aspects 62 to 65, wherein control information carried in a data portion of the first signal comprises a frequency index corresponding to the delta frequency.

[0288] Aspect 68 is the method of aspect 62, where the method further includes transmitting an initial trigger reader-to-device (R2D) signal, wherein the initial trigger R2D signal indicates the carrier wave frequency.

[0289] Aspect 69 is the method of aspect 68, wherein the initial trigger R2D signal includes a list of frequencies, and control information carried in a data portion of the first signal includes an index for a selected frequency in the list of frequencies corresponding to the carrier wave frequency.

[0290] Aspect 70 is the method of any of aspects 62 to 69, where the method further includes transmitting a carrier wave hopping indication of multiple carrier wave frequencies, wherein the carrier wave hopping indication indicates one of: a first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more hopping ratios or one or more hopping offsets with respect to the first carrier wave frequency for the  remaining carrier wave frequencies of the multiple carrier wave frequencies, a first index for the first carrier wave frequency in the multiple carrier wave frequencies and one or more index offsets for the remaining carrier wave frequencies in the multiple carrier wave frequencies, a start frequency, a stop frequency, and a frequency step or a frequency number for the multiple carrier wave frequencies, or the start frequency, the frequency step, and the frequency number for the multiple carrier wave frequencies.

[0291] Aspect 71 is an apparatus for wireless communication at a reader, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the reader to perform the method of any of aspects 62 to 70.

[0292] Aspect 72 is an apparatus for wireless communication at a reader, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the reader to perform the method of any of aspects 62 to 70.

[0293] Aspect 73 is the apparatus for wireless communication at a reader, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 62 to 70.

[0294] Aspect 74 is an apparatus of any of aspects 71 to 73, further comprising one or more antennas or one or more transceivers configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 62 to 70.

[0295] Aspect 75 is a computer-readable storage medium (e.g., a non-transitory computer-readable storage medium) storing computer executable code at a reader, the code when executed by one or more processors causes reader to perform the method of any of aspects 62 to 70.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a device, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the device to:receive, from a reader, a first signal that comprises a preamble, wherein the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, wherein the square wave template comprises one or more square waveforms; andtransmit, to the reader, a second signal based on the first signal, wherein at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.2.The apparatus of claim 1, further comprising one or more antennas coupled to the one or more processors, wherein to transmit the second signal, the one or more processors are configured to cause the device to transmit the second signal via the one or more antennas, and wherein the one of more square waveforms correspond to:one or more “ON / OFF” patterns in a time domain, ora size of input bits for Manchester coding or pulse interval encoding (PIE) in a coding domain.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:measure the square wave template; anddetermine, based on measurements of the square wave template, the square wave frequency of the square wave template.4.The apparatus of claim 3, wherein the at least one parameter of the second signal is based on:the number of square waves of the square wave template over a fixed time duration, orthe square wave frequency of the square wave template over a fixed number of square waveforms.5.The apparatus of claim 1, wherein the number of the one or more square waves or the square wave frequency of the one or more square waveforms of the square wave template indicates a baseband frequency for the second signal.6.The apparatus of claim 5, wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information indicative of a dependent ratio between the baseband frequency and a delta frequency associated with a carrier wave frequency.7.The apparatus of claim 5, wherein the square wave template indicates a basis frequency, and wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information indicative of a frequency divide ratio, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the frequency divide ratio and the basis frequency.8.The apparatus of claim 5, wherein the square wave template indicates a sub-carrier spacing (SCS) or a physical resource block (PRB) for the second signal, and wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information indicative of a multiplier number, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the multiplier number and the SCS or the PRB.9.The apparatus of claim 1, wherein the square wave template indicates a delta frequency associated with a base carrier wave frequency.10.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information that comprises an indication of the carrier wave frequency for the second signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency.11.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information indicative of a dependent ratio between the delta frequency and a baseband frequency, wherein the baseband frequency for the second signal is based on the delta frequency and the dependent ratio.12.The apparatus of claim 1, wherein the square wave template indicates a modulation symbol rate for the second signal.13.The apparatus of claim 12, wherein the number of square waves in the square wave template indicates the modulation symbol rate.14.The apparatus of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information indicative of a data rate ratio between the number of square waves in the square wave template and the modulation symbol rate, wherein the modulation symbol rate for the second signal is based on the data rate ratio and the number of square waves in the square wave template.15.The apparatus of claim 1, wherein the square wave template indicates a basic frequency for a reader-to-device (R2D) transmission and a device-to-reader (D2R) transmission, and wherein the one or more processors are further configured to cause the device to:receive, from the reader, control information indicative of a division ratio associated with the basic frequency, wherein a first baseband frequency associated with the D2R transmission is based on the basic frequency and the division ratio.16.The apparatus of claim 1, wherein the device comprises one of a passive device or an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device, and wherein the second signal includes a device-to-reader (D2R) transmission.17.An apparatus for wireless communication at a device, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the device to:receive, from a reader, a first portion of a first signal indicative of a base carrier wave frequency for a second signal;receive, from the reader, a second portion of the first signal indicative of a delta frequency for the second signal; andtransmit, to the reader, the second signal based on the first signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency, and the delta frequency indicated in the first signal.18.The apparatus of claim 17, wherein the first portion of the first signal comprises one of a preamble portion of the first signal or control information carried in a data portion of the first signal, and wherein the second portion of the first signal comprises another one of the preamble portion of the first signal or the control information carried in the data portion of the first signal.19.An apparatus for wireless communication at a reader, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the reader to:transmit, to a device, a first signal that comprises a preamble, wherein the preamble has a clock acquisition portion that includes a square wave template, wherein the square wave template comprises one or more square waveforms; andreceive, from the device, a second signal based on the first signal, wherein at least one parameter of the second signal is based on one or more of a number of square waves or a square wave frequency of the one or more square waveforms in the clock acquisition portion.20.An apparatus for wireless communication at a reader, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the reader to:transmit a first portion of a first signal that indicates a base carrier wave frequency for a second signal;transmit a second portion of the first signal that indicates a delta frequency for the second signal; andreceive the second signal based on the first signal, wherein a signal frequency of the second signal is based on a baseband frequency, the base carrier wave frequency and the delta frequency indicated in the first signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless communications using active modulation

    CN103971076A

  • Communication system and method between wireless devices based on backscattering

    CN118055389A

  • Location tracking systems and methods in indoor environments using visible light communications and backscatter communications

    KR102281036B1

  • Systems, methods and apparatus for high accuracy tracking with ultra low power wireless tags

    WO2024097968A2