Ambient internet of things (a-IOT) configuration at a reader device

Defined signaling mechanisms for A-IoT configurations between reader devices and network entities address the lack of suitable configuration determination, resulting in improved communication accuracy and efficiency, and enabling cost-effective, high-coverage A-IoT systems.

WO2026073371A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +7
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-02
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems lack defined mechanisms for determining and negotiating suitable A-IoT configurations between reader devices and network entities, leading to unsuitable configurations that can adversely impact A-IoT communication performance.

Method used

Implementing defined signaling mechanisms for reader devices to provide A-IoT-related information to network entities, enabling them to configure the reader devices with suitable communication parameters, thereby facilitating more accurate and efficient A-IoT communication.

Benefits of technology

This approach allows for more suitable A-IoT configurations, enhancing communication accuracy, timeliness, and power efficiency, supporting UE-based topologies with increased coverage and potentially lower-cost devices, and improving information acquisition with reduced costs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123158_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123158_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. Various aspects generally relate to one or more signaling mechanisms according to which a network entity is able to provide one or more ambient internet of things (A-IoT) configurations to a reader device. Some aspects more specifically relate to signaling mechanisms according to which the reader device is able to provide A-IoT related information to the network entity such that the network entity is able to configure the reader device with an A-IoT configuration that is in accordance with the A-IoT related information. The reader device may perform wireless communication with one or both of the network entity and the A-IoT device in accordance with the A-IoT configuration provided by the network entity. In some examples, the reader device may transmit information to the network entity regarding an A-IoT configuration update, a request, feedback, or assistance information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT INTERNET OF THINGS (A-IOT) CONFIGURATION AT A READER DEVICE

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communication, including ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device, receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication  between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information, and transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0006] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the reader device to transmit, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device, receive, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information, and transmit, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0007] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device, means for receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information, and means for transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device, receive, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information, and transmit, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0009] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the A-IoT device, one or more second messages in association with transmission of the one or more first messages.

[0010] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof and receiving, from the network entity, fourth information in accordance with the third information.

[0011] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the A-IoT device, one or more second messages in accordance with the fourth information, where the fourth information may be indicative of one or more second parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0012] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third information may be based on transmission of the one or more first messages, reception of one or more second messages from the A-IoT device responsive to the one or more first messages, or any combination thereof.

[0013] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third information may be indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate  the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.

[0014] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information may be indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device may be able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a discontinuous reception (DRX) cycle between the reader device and the network entity based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the network entity to release the reader device to a power saving state based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0015] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second information may be indicative of least one of a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and  the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0016] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device receives the second information together with an A-IoT message from the network entity.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device receives the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.

[0018] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the network entity may be a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.

[0019] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second information may be indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the network entity.

[0020] A method for wireless communications by a first network entity is described. The method may include receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device and transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0021] A first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first network entity to receive, from a reader device or a second network entity, first  information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device and transmit, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0022] Another first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include means for receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device and means for transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0023] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device and transmit, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0024] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the reader device, one or more messages in accordance with the one or more parameters.

[0025] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more messages include one or more inventory messages, one or more command messages, one or more other A-IoT messages to collect data from A-IoT devices, or any combination thereof.

[0026] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for receiving, from the reader device or the second network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof and transmitting, to the reader device, fourth information in accordance with the third information.

[0027] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third information may be indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.

[0028] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first information may be indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device may be able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a DRX cycle between the reader device and the first network entity based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the first network entity to release the reader device to a power saving state based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0029] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second information may be indicative of at least one of a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the first network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0030] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity transmits the second information to the reader device together with an A-IoT message.

[0031] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity transmits the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.

[0032] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity may be a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.

[0033] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second network entity may be a radio access network (RAN) node, an access and mobility management function (AMF) , a  user plane function (UPF) , an A-IoT specific core network function, an Operations, Administration, and Maintenance (OAM) entity or function, or an application function.

[0034] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity receives the first information or third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof from the second network entity via an interface between the first network entity and the second network entity as control information or via a user plane.

[0035] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second information may be indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the first network entity.

[0036] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 2 shows example network topologies that support ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 12 and 13 show flowcharts illustrating methods that support ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0047] In some wireless communications systems, one or more wireless devices may leverage (e.g., use or rely at least in part on) ambient radio waves to power one or more components of the wireless devices. For example, a wireless device may power one or more components of the wireless device by harvesting ambient energy from various radio waves received at the wireless device. Such a wireless device may use ambient energy harvesting instead of or in addition to a battery or a direct power source. In some systems, such a wireless device may be referred to or understood as an ambient  device, such as an ambient internet of things (A-IoT) device. In some deployments, A-IoT devices may additionally support wireless backscattering to convey information to a reader device. Wireless backscattering may refer to a mechanism according to which an A-IoT device may receive a wireless signal and “backscatter” (e.g., transmit or reflect) the wireless signal with additional information. To convey information to a reader device via a backscattered signal, a backscattering A-IoT device may modulate or encode a received wireless signal such that the backscattered signal may be a modulated or encoded version of the received wireless signal. The component (s) of the A-IoT device that the A-IoT device uses for modulating or encoding the received wireless signal may be powered by energy harvested from ambient radio waves, the received wireless signal, or any combination thereof.

[0048] In some network topologies, the reader device may be or function as an intermediate node between a network entity and an A-IoT device. In such topologies, the reader device may perform communication with the A-IoT device in accordance with signaling (e.g., commands or requests) received from the network entity. For example, the network entity may transmit one or both of inventory messages or command requests to the reader device, and the reader device may perform communication with the A-IoT device in accordance with the inventory message (s)  / request (s) or the command request (s) , or both. In some cases, such an intermediate node reader device may be an example of, function as, or otherwise be referred to herein as a user equipment (UE) reader. Some systems lack defined mechanisms associated with the signaling between the reader device and the network entity to support A-IoT communication between the reader device and the A-IoT device. For example, some systems lack signaling mechanisms associated with determining a type of A-IoT configuration to be provided to the reader device, how A-IoT configurations are provided to the reader device, what assistance information the reader device is to provide to the network entity, and what feedback information the reader device is to provide to the network entity. Without efficient ways to determine and / or negotiate such information between the reader device and the network entity, the reader device may receive an unsuitable A-IoT configuration, which may adversely impact performance of the A-IoT communication between the reader device and the A-IoT device.

[0049] Various aspects generally relate to one or more signaling mechanisms according to which a network entity is able to provide one or more suitable A-IoT configurations to a reader device. Some aspects more specifically relate to signaling mechanisms according to which the reader device is able to provide A-IoT related information to the network entity such that the network entity is able to generate / configure the reader device with an A-IoT configuration that is in accordance with the A-IoT related information provided by the reader device. The A-IoT configuration may include one or more of various parameters, such as one or more parameters associated with communication between the network entity and the reader device (which may be referred to herein as network communication) or one or more parameters associated with communication between the reader device and the A-IoT device (which may be referred to herein as A-IoT communication) , or both. The reader device may perform wireless communication with one or both of the network entity and the A-IoT device in accordance with the communication parameter (s) provided by the network entity. In some examples, the reader device may transmit information to the network entity regarding an A-IoT configuration update, a request, feedback, or assistance information. In some aspects, such information may be based on previous communication with one or both of the network entity and the A-IoT device.

[0050] Particular aspects of the subject matter of the present disclosure can be implemented to realize one or more of the following advantages. In some examples, by providing a defined or mutually understood signaling mechanism between the reader device and the network entity associated with A-IoT communication performed by the reader device, the network entity may provide the reader device with a relatively more suitable A-IoT configuration. In accordance with using a relatively more suitable A-IoT configuration, the reader device may perform more accurate, timely, useful, or informative communication with the A-IoT device. Further, by enabling the provision of relatively more suitable A-IoT configurations to reader devices, more systems may implement or support UE-based reader topologies, which may increase a coverage or operating area associated with A-IoT communication with potentially lower cost devices, which may enable greater information acquisition with lower costs. Further, in accordance with using a relatively more suitable A-IoT configuration, the reader device  or the A-IoT device, or both, may operate with greater power efficiency, which may realize lower device power and longer battery lives, among other benefits.

[0051] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additionally, aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to example network topologies and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device.

[0052] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0053] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0054] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0055] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0056] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core  network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0057] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0058] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote  radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0059] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link  162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0060] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0061] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support ambient internet of things (A-IoT)  configuration at a reader device as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0062] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0063] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0064] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink  component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0065] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0066] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0067] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0068] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0069] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded  information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0070] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0071] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0072] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support  aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0073] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0074] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as  clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0075] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0076] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0077] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0078] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0079] In some wireless communication systems, such as the wireless communications system 100, one or more wireless devices may support A-IoT  technologies. As described herein, a wireless device may be any device capable of transmitting or receiving wireless signaling, in addition to or as an alternative from transmitting or receiving wired signaling. A-IoT technologies may include or be associated with one or both of signal backscattering and ambient energy harvesting. A wireless device may perform or facilitate signal backscattering by reflecting or retransmitting a signal via one or more antennas or panels of the wireless device. Such a wireless device may reflect or retransmit a CW signal and, in some cases, may add, embed, encode, or modulate additional information into the reflected or retransmitted CW signal. Additionally, or alternatively, a wireless device may leverage or use ambient energy harvesting to power or charge one or more components of the wireless device by harvesting energy from ambient radio waves. Such a wireless device may harvest energy from ambient radio waves in accordance with receiving the ambient radio waves via one or more antennas or panels of the wireless device.

[0080] A-IoT devices may have or support one or more components or functionalities depending on a device type. In some examples, an A-IoT device may include a passive radio. Such an A-IoT device may support backscatter communication, may have zero or a relatively small amount of energy storage, may use RF signaling as an energy source, and may not perform transmit signal amplification. In some other examples, an A-IoT device may include an energy harvesting component, an energy storage component, and a low complexity semi-passive radio. Such an A-IoT device may support backscatter communication, may have a relatively small amount of energy storage, may use RF signaling as an energy source, and may sometimes perform transmit signal amplification. In some other examples, an A-IoT device may include an energy harvesting component, an energy storage component, and a low complexity active radio. Such an A-IoT device may support one or both of backscatter communication or active transmission and reception, may have a relatively medium amount of energy storage, may use RF signaling or solar radiation as an energy source, and may perform transmit signal amplification.

[0081] In some aspects, various wireless devices (e.g., one or more network entities 105 or UEs 115, or any combination thereof) , may support one or more signaling mechanisms according to which such devices are able to exchange information associated with an A-IoT device, a reader device, a network entity, communication  between the reader device and the A-IoT device, communication between the reader device and the network entity, or any combination thereof. By way of example, such a signaling mechanism may include a first step at which the reader device provides first information to the network entity and a second step at which the network entity provides second information to the reader device. The first information may include any A-IoT related information at or associated with the reader device. The second information may include one or more parameters (e.g., communication parameters) , which may be associated with one or both of communication between the reader device and the network entity (e.g., network (such as cellular, Wi-Fi, Bluetooth, etc. ) communication) or communication between the reader device and the A-IoT device (e.g., A-IoT communication, such as communication in accordance with an A-IoT protocol) . For example, the second information may indicate or include an A-IoT configuration from the network entity 105, based on at least the first information (e.g., the A-IoT related assistance information provided in the first step) .

[0082] The reader device may use the A-IoT configuration to perform A-IoT communication with one or more A-IoT devices. Additionally, in some examples, the reader device may send a message to the network entity 105 (a same or different network entity from which the reader device received the A-IoT configuration) . The message may be, include, or indicate a request to provide an updated A-IoT configuration, feedback associated with the A-IoT communication, or additional assistance information.

[0083] FIG. 2 shows example network topologies 200 and 201 that support ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The network topologies 200 and 201 may implement or be implemented to realize one or more aspects of the wireless communications system 100. For example, the network topologies 200 and 201 illustrate wireless communications (e.g., wireless signaling) between various wireless communication devices, including devices as illustrated by and described with reference to FIG. 1. The network topologies 200 and 201 may be examples of A-IoT topologies.

[0084] In accordance with the network topology 200 (which may be understood as a Topology 1) , a network entity 105 may communicate with an A-IoT device 205 (e.g., a tag (also referred to as a tag device) or sensor, such as an A-IoT tag or sensor, among  other examples) via a downlink 210 and an uplink 215. For example, the network topology 200 may be associated with a gNB-tag interface. Therefore, in the aspects described herein, the network entity 105 may be referred to as a gNB-based reader. In accordance with the network topology 201 (which may be understood as a Topology 2) , a network entity 105 may communicate with a wireless device 220 (e.g., a UE 115) via a Uu link 225 and the wireless device 220 may communicate with an A-IoT device 205 (e.g., a tag or sensor, such as an A-IoT tag or sensor, among other examples) via a forward link 230 and a backscatter link 235 (which may collectively be referred to as A-IoT links or channels) . For example, the network topology 201 may be associated with a gNB-UE-tag topology including a UE-tag interface (with the wireless device 220, such as the UE 115, operating as a reader device) . In other words, the network topology 200 may involve a UE-based reader. A Uu link may be associated with one or more of a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , and an OFDM waveform. An A-IoT link or channel may be associated with a relatively simpler waveform and a relatively simpler format, such as one or more of a physical reader-to-device channel (PRDCH) or a physical device-to-reader channel (PDRCH) on-off keying (OOK) channel.

[0085] The forward link 230 and the backscatter link 235 may be different from sidelinks in accordance with communication via the backscatter link 235 being backscattered or reflected signaling (e.g., backscattered or reflected versions of the signaling sent via the forward link 230) . For example, signaling from an A-IoT device 205 may be understood as a transmission (e.g., an uplink transmission) that is backscattered on a carrier wave (e.g., an incident signal) provided externally. In other words, the A-IoT device 205 may be associated with a class of low-complexity devices (e.g., tags, sensors, etc. ) that may operate on ambient signaling (e.g., incident RF sources) from “readers” and may use (e.g., rely on) backscattering the incident signals to send data to a reader. In some scenarios, an A-IoT device 205 may lack support for RRC states, may lack mobility functions (e.g., at least no cell selection / re-selection -like function) , or may refrain from performing procedures associated with hybrid automatic repeat request (HARQ) or automatic repeat request (ARQ) . In some examples, an A-IoT  device 205 may support energy harvesting and energy storage, in addition to backscatter communication.

[0086] In accordance with the network topology 201, the wireless device 220 (e.g., a UE reader operating as an intermediate node) may use some information (referred to as "A-IoT configuration" ) to properly perform A-IoT communication (i.e., reader to device (R2D)  / device to reader (D2R) communication) . This A-IoT configuration may be indicated to the wireless device 220 by the RAN (e.g., a RAN node, such as a gNB) or by another network entity. Such information may include frequency and radio resources within the carrier frequency to use for A-IoT communication, PHY / L2 configurations to use for A-IoT communication, identifiers (e.g., a radio network temporary identifier (RNTI) ) that the wireless device 220 may be expected to use to decode L1 signaling (e.g., PDCCH) carrying A-IoT related control information, whether any A-IoT related measurements and / or UE location information is to be provided to the RAN node (or other network entities) , any co-existence rules between A-IoT communication and NR transmission / reception over a Uu interface, or any combination thereof.

[0087] In accordance with some example implementations disclosed herein, the wireless device 220 (e.g., a UE reader) and the network entity 105 may support one or more configuration-based or signaling-based mechanisms according to which the wireless device 220 and the network entity 105 may accurately provide and use such information. In accordance with such more configuration-based or signaling-based mechanism (s) , the wireless device 220 and the network entity 105 may support aspects related to determining, selecting, or indicating a type of A-IoT configuration that may be received by the wireless device 220 for A-IoT communication, the manner in which this A-IoT configuration may be signaled to the wireless device 220 (e.g., specially, in different RRC states of the wireless device 220) , a type of “assistance” information the wireless device 220 may transmit to the network (to enable the network to provide this A-IoT configuration) , a type of feedback that may be sent by the wireless device 220 after receiving the A-IoT configuration and after / while performing A-IoT communication, or any combination thereof.

[0088] Although some aspects disclosed herein are described as being performed by an A-IoT device (e.g., A-IoT device 205) for illustrative purposes, it should be  understood that such aspects may be said to be performed by any type of tag device without exceeding the scope of the present disclosure. In other words, the features and operations described herein from the perspective of an A-IoT device may be performed by any tag device of one or more of various systems. Accordingly, the terms A-IoT device and tag device may be used interchangeably.

[0089] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may implement or be implemented to realize one or more aspects of the wireless communications system 100 and the network topologies 200 and 201. For example, the process flow 300 illustrates communication between an A-IoT device 205 (or multiple A-IoT devices) , a wireless device 220, and a network entity 105.

[0090] Alternative examples of the following may be implemented. Some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some implementations, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. Further, although example devices are shown performing the operations of the process flow 300, some aspects of some operations also may be performed by one or more other wireless communication devices without exceeding the scope of the present disclosure.

[0091] It should be noted that the wireless device 220 may be implemented as a UE reader in the example of the process flow 300. For example, the wireless device 220 may be a UE 115 with reader device functionalities, such as a UE 115 that is able to communicate with one or more A-IoT devices via R2D / D2R. The wireless device 220 may be equivalently referred to herein as a “UE-based reader” or a “reader UE. ” Additionally, or alternatively, the wireless device 220 may be equivalently referred to herein as an intermediate node (e.g., an IAB-MT) with Uu connectivity and reader functionalities. Generally, the wireless device 220 may be an example of any device acting as an intermediate node for A-IoT communication.

[0092] At 305, the wireless device 220 may transmit first information (e.g., A-IoT related information) to the network entity 105. Such first information (e.g., A-IoT related information) may be, include, or indicate an indication that the wireless device  220 is interested in performing A-IoT communication, a request for resources (e.g., one or more time resources, one or more frequency resources, or any combination thereof) for A-IoT communication, an indication of a frequency via which the wireless device 220 is interested to perform A-IoT communication, (expected) traffic characteristic (e.g., expected traffic periodicity, message size, etc. ) for A-IoT communication, information associated with the periodicity and duration the wireless device 220 intends to (or will) perform A-IoT communication with the A-IoT device (s) , information pertaining to a “negotiation” of a Uu discontinuous reception (DRX) cycle considering an “A-IoT communication cycle, ” a request to release the wireless device 220 to a power saving state (e.g., RRC_IDLE or RRC_INACTIVE) at specified times (e.g., for a specified duration, such as when the wireless device 220 intends to perform A-IoT communication) , or any combination thereof.

[0093] At 310, the wireless device 220 may receive second information (e.g., an A-IoT configuration) from the network entity 105, based on the first information (e.g., the A-IoT related information) provided at 305. The A-IoT configuration received by wireless device 220 at 310 may be or include one or more of A-IoT resource information, A-IoT related scheduling information, A-IoT physical channel related information, a Layer 2 A-IoT configuration (herein referred to as an “A-IoT L2 configuration” ) , A-IoT identifiers, frequency information, information / criteria for resource selection, A-IoT measurement configuration, information for co-existence between A-IoT and NR (or other RATs) , or any combination thereof. In some aspects, the second information may indicate or include one or more parameters. Such one or more parameters may indicate or define the A-IoT configuration. For example, the one or more parameters may include one or more A-IoT resource parameters (e.g., one or more time parameters, one or more frequency parameters, or any combination thereof) , one or more A-IoT related scheduling parameters (e.g., timing parameters such as one or more timers, one or more window durations, or one or more periodicities) , one or more A-IoT physical channel related parameters (e.g., one or more PRDCH parameters or one or more PDRCH parameters) , one or more Layer 2 A-IoT parameters (herein referred to as an “A-IoT L2 parameter” ) , one or more A-IoT identifier parameters, one or more resource selection parameters, one or more A-IoT measurement parameters,  one or more co-existence parameters between A-IoT and NR (or other RATs) , or any combination thereof.

[0094] A-IoT resource information may include time resources (e.g., specific symbols / slots / frames / duration / timestamps) in which to perform A-IoT communication, A-IoT frequency resource information (e.g., bandwidth (BW) , bandwidth part (BWP) , subcarrier spacing (SCS)  / frequency shift, starting resource block (RB) , quantity of RBs, sub channel identifier (ID) ) , power information (e.g., a max / min R2D Tx power) , or any combination thereof. A-IoT resource information may include A-IoT configured grant resources. A-IoT related scheduling information may include modulation and coding scheme (MCS) information (min / max MCS) , A-IoT / Uu physical channels timing information, or any combination thereof. A-IoT physical channel related information may include a physical device to reader channel (PDRCH) configuration, a physical reader to device channel (PRDCH) configuration, an A-IoT related synchronization signal configuration, or any combination thereof.

[0095] The previously discussed A-IoT L2 configuration may include a Layer 2 (L2) configuration for A-IoT communication (e.g., segmentation or retransmission configuration, L2 sequence number (SN) space) , an A-IoT logical channel configuration, an A-IoT scheduling request (SR) configuration, an A-IoT buffer status report (BSR) configuration, an A-IoT energy status report (ESR) configuration, or any combination thereof. A-IoT identifiers may include an RNTI dedicated to receiving dynamic grants for A-IoT (e.g., A-IoT-RNTI) or an RNTI dedicated to receiving configured grants for A-IoT (e.g., A-IoT-cell specific (CS) -RNTI) , or any combination thereof. Frequency information may include the frequency / band that is allowed for A-IoT communication (e.g., 700 MHz) , the NR “anchor” carrier when A-IoT communication is used, or any combination thereof. Information / criteria for resource selection may include a criteria (e.g., probability-based, random, or sensing-based) based on which the wireless device 220 is able to select A-IoT resources among a configured A-IoT resource pool.

[0096] The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration in an RRC_CONNECTED, RRC_IDLE, or RRC_INACTIVE state. The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration via RRC signaling, L2 signaling (e.g., MAC-CE) , or L1 signaling (e.g., PDCCH) . The wireless device 220 may receive the A-IoT  configuration via broadcast signaling (e.g., SIB) , via multicast signaling (e.g., via Multicast Control Channel (MCCH) or Multicast Traffic Channel (MTCH) scrambled with group-RNTI (G-RNTI) ) , or via unicast signaling (e.g., via PDCCH) . The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration via an L1 signal (e.g., PDCCH) scrambled with its C-RNTI or an A-IoT specific RNTI.

[0097] The wireless device 220 (in RRC_INACTIVE) may receive the A-IoT configuration during an ongoing small data transmission (SDT) session (e.g., in Msg2 / Msg4 / subsequent downlink transmission) or when the SDT session is terminated (e.g., in the RRCRelease message to terminate the SDT session) . The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration during a connection establishment  / resume  / reestablishment  / handover  / release of the wireless device 220 with the network entity 105. The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration from the network entity 105 after an explicit request or without any request. The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration together with one or more A-IoT messages (e.g., Inventory / Command) or in a separate message. The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration based on other criteria / event as well, such as based on a congestion status (e.g., if network load becomes greater / lower than threshold) or based on one or more measurements.

[0098] The wireless device 220 may be preconfigured with the A-IoT configuration, such as during onboarding or via an Operations, Administration, and Maintenance (OAM) entity or functionality (e.g., function) . The network entity 105 that provides the A-IoT configuration to the wireless device 220 may be a RAN node (e.g., a gNB) or a core network entity (e.g., an A-IoT controller or Access and Mobility Management Function (AMF) , such that the A-IoT configuration is provided during or otherwise as part of registration) .

[0099] The wireless device 220 may receive the A-IoT configuration when one or more conditions are met. Such one or more conditions may include when the wireless device 220 is authorized to act as a UE Reader, when the wireless device 220 is A-IoT capable, upon receiving (at the network entity 105) the A-IoT related information at 305, when the wireless device 220 establishes a context with the network (gNB or A-IoT controller) (e.g., when the network can identify the wireless device 220) , upon the network entity 105 receiving an explicit request from the wireless device 220 (or  another network entity) to provide the A-IoT configuration, upon receiving an A-IoT message (Inventory Message or Request / Command Request) , when the wireless device 220 has joined an “A-IoT session, ” or any combination thereof. In example in which the A-IoT configuration is provided via both dedicated and broadcast / multicast signaling, dedicated configuration may take precedence. For example, the network entity 105 may broadcast / multicast (generally applicable) A-IoT configuration information to one or multiple reader devices and, if available, may unicast (specifically applicable, such as per-reader specific) A-IoT configuration information to one or multiple reader devices. Such specifically applicable, such as per-reader specific, A-IoT configuration information may take precedence over generally applicable A-IoT configuration information.

[0100] At 315, the wireless device 220 and the A-IoT device 205 may perform or otherwise participate in A-IoT communication. The A-IoT communication may be based on the A-IoT configuration as determined, received, indicated, or selected at 310. A-IoT communication may include one or more first messages (e.g., an R2D transmission) from the wireless device 220 to the A-IoT device 205 and one or more second messages (e.g., a D2R transmission) from the A-IoT device 205 to the wireless device 220. The one or more second messages may be one or more backscattered or reflected messages (e.g., the D2R transmission may be a backscattered or reflected transmission by the A-IoT device 205) . In other words, the one or more second messages may be backscattered or reflected versions of the one or more first messages (with additional information imparted by the A-IoT device 205) . For example, the D2R transmission may be a backscattered or reflected version of the R2D transmission or of other CW signaling received at the A-IoT device 205. The one or more first messages (e.g., the R2D transmission) may include one or more inventory messages or one or more command messages, one or more other A-IoT messages to collect data from one or more A-IoT devices, or any combination thereof. The one or more second messages (e.g., the D2R transmission) may include, indicate, or convey inventory information, an acknowledgment of a command, or other information solicited (or unsolicited) by the one or more first messages.

[0101] At 320, the wireless device 220 may transmit third information to the network entity 105. The third information may include a request for a configuration  update, feedback, or assistance information. For example, via the third information, the wireless device 220 may request the network entity 105 (e.g., a gNB or an A-IoT controller) for an update of A-IoT configuration or a release of previous A-IoT configuration or to provide more A-IoT resources or an ask to release some amount of A-IoT resources, or any combination thereof. The third information may further include the A-IoT device ID (s) or group ID (s) for which resources are requested. Additionally, or alternatively, the third information may include, be, or indicate A-IoT specific buffer information (e.g., in a Uu BSR) to inform the network entity 105 that more A-IoT data has been collected and to request Uu resources for reporting the A-IoT data, an indication that there may be an “issue” detected in the A-IoT link (e.g., if there are no D2R / R2D received for a threshold time, or an expected response is not received) , an indication that the wireless device 220 no longer will act as a reader (either temporarily or permanently) and no longer is interested in receiving A-IoT messages (e.g., Inventory / Command messages) , a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device, information about the A-IoT device (s) with which the wireless device 220 is performing A-IoT communication (e.g., device type, capability information, sleep states, or energy information associated with the A-IoT device A-IoT device 205) (this information can be per A-IoT device or aggregated information across multiple A-IoT devices) , or any combination thereof.

[0102] In some examples, the wireless device 220 may provide the A-IoT related information (at 305) or assistance information / feedback (at 320) via uplink RRC signaling, one or more MAC control elements (MAC-CEs) , L1 signaling, non-access stratum (NAS) signaling, or any combination thereof. In some examples, the wireless device 220 may provide the A-IoT related information / assistance information / feedback periodically or upon a specific event (e.g., criterion, threshold, or condition) being met or satisfied (e.g., based on measurements or capabilities) . In some aspects, performance of the A-IoT communication at 315 may occur along with transmission of the third information at 320. For example, the wireless device 220 may request the network entity 105 (e.g., a gNB) to provide an updated A-IoT configuration, may provide feedback about the A-IoT communication, or may provide some assistance information when the wireless device 220 is performing A-IoT communication with the A-IoT device (s) .

[0103] At 325, the wireless device 220 may receive fourth information from the network entity 105 in accordance with transmitting the third information. The fourth information may be based on the third information. For example, the fourth information may provide or indicate more resources, fewer resources, an updated A-IoT configuration, a new A-IoT configuration, a release of a previous A-IoT configuration, or any combination thereof. The wireless device 220 may communicate with the network entity 105 or with the A-IoT device 205, or with both, in accordance with the fourth information.

[0104] The fourth information may include or indicate one or more second parameters. Such one or more second parameters may be associated with communication between the wireless device 220 and the network entity 105 or associated with communication between the wireless device 220 and the A-IoT device 205. The one or more second parameters may include one or more A-IoT resource parameters (e.g., one or more time parameters, one or more frequency parameters, or any combination thereof) , one or more A-IoT related scheduling parameters (e.g., timing parameters such as one or more timers, one or more window durations, or one or more periodicities) , one or more A-IoT physical channel related parameters (e.g., one or more PRDCH parameters or one or more PDRCH parameters) , one or more Layer 2 A-IoT parameters (herein referred to as an “A-IoT L2 parameter” ) , one or more A-IoT identifier parameters, one or more resource selection parameters, one or more A-IoT measurement parameters, one or more co-existence parameters between A-IoT and NR (or other RATs) , or any combination thereof.

[0105] For example, the wireless device 220 may transmit one or more messages (which may be referred to herein as one or more second messages or one or more third messages sent to the A-IoT device 205 in addition to the one or more first messages that the wireless device 220 transmitted to the A-IoT device 205 at 315) in accordance with the fourth information. In this context, transmitting the one or more messages in accordance with the fourth information may include transmitting the one or more messages using the resources provided or indicated by the fourth information, using the updated A-IoT configuration provided or indicated by the fourth information, or using the new A-IoT configuration provided or indicated by the fourth information. In examples in which the fourth information indicates a release of a previous A-IoT  configuration, the wireless device 220 may refrain from transmitting additional messages to the A-IoT device 205 (at least until another A-IoT configuration is provided to the wireless device 220 by the network entity 105) .

[0106] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

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

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

[0109] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the  transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

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

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

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

[0113] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0114] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0115] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one of more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

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

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

[0118] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein. For example, the communications manager 520 may include an A-IoT information component 525, an A-IoT configuration component 530, an A-IoT communication component 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0119] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The A-IoT information component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The A-IoT configuration component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device  and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information. The A-IoT communication component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0120] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein. For example, the communications manager 620 may include an A-IoT information component 625, an A-IoT configuration component 630, an A-IoT communication component 635, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0121] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The A-IoT information component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The A-IoT configuration component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information. The A-IoT communication component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0122] In some examples, the A-IoT communication component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the A-IoT device, one  or more second messages in association with transmission of the one or more first messages.

[0123] In some examples, the A-IoT information component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof. In some examples, the A-IoT configuration component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, fourth information in accordance with the third information.

[0124] In some examples, the A-IoT communication component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device, one or more second messages in accordance with the fourth information, where the fourth information is indicative of one or more second parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0125] In some examples, the third information is based on transmission of the one or more first messages, reception of one or more second messages from the A-IoT device responsive to the one or more first messages, or any combination thereof.

[0126] In some examples, the third information is indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.

[0127] In some examples, the first information is indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication  resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a DRX cycle between the reader device and the network entity based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the network entity to release the reader device to a power saving state based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0128] In some examples, the second information is indicative of least one of a resource allocation (e.g., a resource set or a resource pool) associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0129] In some examples, the reader device receives the second information together with an A-IoT message from the network entity.

[0130] In some examples, the reader device receives the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.

[0131] In some examples, the network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.

[0132] In some examples, the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the network entity.

[0133] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0134] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740.  In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0135] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0136] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0137] The at least one processor 740 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete  hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0138] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0139] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for  transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0140] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0141] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0142] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more  components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0143] The receiver 810 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 805. In some examples, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0144] The transmitter 815 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 815 and the receiver 810 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0145] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the  transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0146] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0147] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0148] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0149] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0150] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0151] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805 or a network entity 105 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one of more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0152] The receiver 910 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 905. In some examples, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas.  Additionally, or alternatively, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0153] The transmitter 915 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0154] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein. For example, the communications manager 920 may include an A-IoT information component 925 an A-IoT configuration component 930, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0155] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The A-IoT information component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader  device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The A-IoT configuration component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0156] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein. For example, the communications manager 1020 may include an A-IoT information component 1025, an A-IoT configuration component 1030, an A-IoT communication component 1035, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0157] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The A-IoT information component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The A-IoT configuration component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device,  second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0158] In some examples, the A-IoT communication component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, one or more messages in accordance with the one or more parameters.

[0159] In some examples, the one or more messages include one or more inventory messages, one or more command messages, one or more other A-IoT messages to collect data from A-IoT devices, or any combination thereof.

[0160] In some examples, the A-IoT information component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device or the second network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof. In some examples, the A-IoT configuration component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, fourth information in accordance with the third information.

[0161] In some examples, the third information is indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.

[0162] In some examples, the first information is indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an  indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a DRX cycle between the reader device and the network entity based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the network entity to release the reader device to a power saving state based on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0163] In some examples, the second information is indicative of at least one of a resource allocation (e.g., a resource set or a resource pool) associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0164] In some examples, the network entity transmits the second information to the reader device together with an A-IoT message.

[0165] In some examples, the network entity transmits the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.

[0166] In some examples, the network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function. In some examples, the second network entity is a radio access network (RAN) node, an access and mobility management function (AMF) , a user plane function (UPF) , an A-IoT specific core network function, an Operations, Administration, and Maintenance (OAM) entity or function, or an application function.

[0167] In some examples, the first network entity receives the first information, or third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof, from the second network entity via an interface between the first network entity and the second network entity as control information or via a user plane. In such examples, the second network entity may provide the first information and / or the third information over the interface between the first network entity and second network entity (e.g., via NGAP, XnAP, F1AP, E1AP) as control information or via the user plane (e.g., as part of GTP-U headers or DL PDU Session Information between UPF and RAN) .

[0168] In some examples, the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the network entity.

[0169] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include components of a device 805, a device 905, or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1105 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1120, a transceiver 1110, one or more antennas 1115, at least one memory 1125, code 1130, and at least one processor 1135. These components may be in electronic communication or otherwise coupled  (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1140) .

[0170] The transceiver 1110 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1110 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1110 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1105 may include one or more antennas 1115, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1110 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1115, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1115, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1110 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1115 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1115 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1110 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1110, or the transceiver 1110 and the one or more antennas 1115, or the transceiver 1110 and the one or more antennas 1115 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1105. In some examples, the transceiver 1110 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0171] The at least one memory 1125 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1125 may store computer-readable, computer- executable, or processor-executable code, such as the code 1130. The code 1130 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1135, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1130 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1130 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1135 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1125 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1135 may include multiple processors and the at least one memory 1125 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0172] The at least one processor 1135 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1135 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1135. The at least one processor 1135 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1125) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1135 and at least one memory 1125 coupled with one or more of the at least one processor 1135, the at least one processor 1135 and the at least one memory 1125 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1135 may be an example of a cloud- computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1130) to perform the functions of the device 1105. The at least one processor 1135 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1105 (such as within one or more of the at least one memory 1125) .

[0173] In some examples, the at least one processor 1135 may include multiple processors and the at least one memory 1125 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1135 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1135) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1125) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1135 or a processing system including the at least one processor 1135 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1125 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0174] In some examples, a bus 1140 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1140 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1105, or between different components of the device 1105 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1105 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1120, the transceiver 1110, the at least one memory 1125, the code 1130, and the at least one  processor 1135 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0175] In some examples, the communications manager 1120 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1120 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1120 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1120 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0176] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0177] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0178] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1110, the one or  more antennas 1115 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the transceiver 1110, one or more of the at least one processor 1135, one or more of the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof) . For example, the code 1130 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1135 to cause the device 1105 to perform various aspects of ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device as described herein, or the at least one processor 1135 and the at least one memory 1125 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0179] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0180] At 1205, the method may include transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by an A-IoT information component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0181] At 1210, the method may include receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information. The operations of 1210 may be performed in  accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by an A-IoT configuration component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0182] At 1215, the method may include transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by an A-IoT communication component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0183] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports ambient internet of things (A-IoT) configuration at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 3 and 8 through 11. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0184] At 1305, the method may include receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by an A-IoT information component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0185] At 1310, the method may include transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, where the one or more parameters are in accordance with the first information. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by an A-IoT configuration component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0186] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0187] Aspect 1: A method for wireless communications at a reader device, comprising: transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device; receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the one or more parameters are in accordance with the first information; and transmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.

[0188] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, from the A-IoT device, one or more second messages in association with transmission of the one or more first messages.

[0189] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: transmitting, to the network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof; and receiving, from the network entity, fourth information in accordance with the third information.

[0190] Aspect 4: The method of aspect 3, further comprising: transmitting, to the A-IoT device, one or more second messages in accordance with the fourth information, wherein the fourth information is indicative of one or more second parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0191] Aspect 5: The method of any of aspects 3 through 4, wherein the third information is based at least in part on transmission of the one or more first messages, reception of one or more second messages from the A-IoT device responsive to the one or more first messages, or any combination thereof.

[0192] Aspect 6: The method of any of aspects 3 through 5, wherein the third information is indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an  indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.

[0193] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the first information is indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a DRX cycle between the reader device and the network entity based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the network entity to release the reader device to a power saving state based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0194] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the second information is indicative of least one of a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource  selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0195] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the reader device receives the second information together with an A-IoT message from the network entity.

[0196] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the reader device receives the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.

[0197] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.

[0198] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the network entity.

[0199] Aspect 13: A method for wireless communications at a first network entity, comprising: receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device; and transmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the one or more parameters are in accordance with the first information.

[0200] Aspect 14: The method of aspect 13, further comprising: transmitting, to the reader device, one or more messages in accordance with the one or more parameters.

[0201] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the one or more messages comprise one or more inventory messages, one or more command messages, one or  more other A-IoT messages to collect data from A-IoT devices, or any combination thereof.

[0202] Aspect 16: The method of any of aspects 13 through 15, further comprising: receiving, from the reader device or the second network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof; and transmitting, to the reader device, fourth information in accordance with the third information.

[0203] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the third information is indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.

[0204] Aspect 18: The method of any of aspects 13 through 17, wherein the first information is indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a DRX cycle between the reader device and the first network entity based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the first network entity to release the reader device to a power saving state based at least in  part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0205] Aspect 19: The method of any of aspects 13 through 18, wherein the second information is indicative of at least one of a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the first network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.

[0206] Aspect 20: The method of any of aspects 13 through 19, wherein the first network entity transmits the second information to the reader device together with an A-IoT message.

[0207] Aspect 21: The method of any of aspects 13 through 20, wherein the first network entity transmits the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.

[0208] Aspect 22: The method of any of aspects 13 through 21, wherein the first network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.

[0209] Aspect 23: The method of any of aspects 13 through 22, wherein the second network entity is a radio access network (RAN) node, an access and mobility  management function (AMF) , a user plane function (UPF) , an A-IoT specific core network function, an Operations, Administration, and Maintenance (OAM) entity or function, or an application function.

[0210] Aspect 24: The method of any of aspects 13 through 23, wherein the first network entity receives the first information or third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof from the second network entity via an interface between the first network entity and the second network entity as control information or via a user plane.

[0211] Aspect 25: The method of any of aspects 13 through 24, wherein the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the first network entity.

[0212] Aspect 26: A reader device for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0213] Aspect 27: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0214] Aspect 28: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0215] Aspect 29: A first network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to perform a method of any of aspects 13 through 25.

[0216] Aspect 30: A first network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 13 through 25.

[0217] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 13 through 25.

[0218] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0219] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0220] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0221] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core,  or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0222] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0223] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may  reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0224] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0225] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0226] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0227] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0228] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0229] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device;receive, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the one or more parameters are in accordance with the first information; andtransmit, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.2.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive, from the A-IoT device, one or more second messages in association with transmission of the one or more first messages.3.The reader device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit, to the network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof; andreceive, from the network entity, fourth information in accordance with the third information.4.The reader device of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit, to the A-IoT device, one or more second messages in accordance with the fourth information, wherein the fourth information is indicative of one or more second parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.5.The reader device of claim 3, wherein the third information is based at least in part on transmission of the one or more first messages, reception of one or more second messages from the A-IoT device responsive to the one or more first messages, or any combination thereof.6.The reader device of claim 3, wherein the third information is indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.7.The reader device of claim 1, wherein the first information is indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a discontinuous reception (DRX) cycle between the reader device and the network entity based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request  for the network entity to release the reader device to a power saving state based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.8.The reader device of claim 1, wherein the second information is indicative of least one of a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.9.The reader device of claim 1, wherein the reader device receives the second information together with an A-IoT message from the network entity.10.The reader device of claim 1, wherein the reader device receives the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.11.The reader device of claim 1, wherein the network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.12.The reader device of claim 1, wherein the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the  reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the network entity.13.A first network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to:receive, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device; andtransmit, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the one or more parameters are in accordance with the first information.14.The first network entity of claim 13, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:transmit, to the reader device, one or more messages in accordance with the one or more parameters.15.The first network entity of claim 14, wherein the one or more messages comprise one or more inventory messages, one or more command messages, one or more other A-IoT messages to collect data from A-IoT devices, or any combination thereof.16.The first network entity of claim 13, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first network entity to:receive, from the reader device or the second network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof; andtransmit, to the reader device, fourth information in accordance with the third information.17.The first network entity of claim 16, wherein the third information is indicative of at least one of a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a release of the one or more parameters; a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; or capability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.18.The first network entity of claim 13, wherein the first information is indicative of at least one of a request to communicate with the A-IoT device as a reader; a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device; an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a request for a discontinuous reception (DRX) cycle between the reader device and the first network entity based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or a request for the first network entity to release the reader device to a power saving state based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.19.The first network entity of claim 13, wherein the second information is indicative of at least one of a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; modulation and coding  scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the first network entity; one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity; one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity; one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device; one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; or one or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.20.The first network entity of claim 13, wherein the first network entity transmits the second information to the reader device together with an A-IoT message.21.The first network entity of claim 13, wherein the first network entity transmits the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.22.The first network entity of claim 13, wherein the first network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.23.The first network entity of claim 13, wherein the second network entity is a radio access network (RAN) node, an access and mobility management function (AMF) , a user plane function (UPF) , an A-IoT specific core network function, an Operations, Administration, and Maintenance (OAM) entity or function, or an application function.24.The first network entity of claim 13, wherein the first network entity receives the first information or third information associated with the reader  device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof from the second network entity via an interface between the first network entity and the second network entity as control information or via a user plane.25.The first network entity of claim 13, wherein the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the first network entity.26.A method for wireless communications at a reader device, comprising:transmitting, to a network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device;receiving, from the network entity, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the one or more parameters are in accordance with the first information; andtransmitting, to the A-IoT device, one or more first messages in accordance with the one or more parameters.27.The method of claim 26, further comprising:receiving, from the A-IoT device, one or more second messages in association with transmission of the one or more first messages.28.The method of claim 26, further comprising:transmitting, to the network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof; andreceiving, from the network entity, fourth information in accordance with the third information.29.The method of claim 28, further comprising:transmitting, to the A-IoT device, one or more second messages in accordance with the fourth information, wherein the fourth information is indicative of one or more second parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.30.The method of claim 28, wherein the third information is based at least in part on transmission of the one or more first messages, reception of one or more second messages from the A-IoT device responsive to the one or more first messages, or any combination thereof.31.The method of claim 28, wherein the third information is indicative of at least one of:a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;a request for a release of the one or more parameters;a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device;a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device;a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; orcapability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.32.The method of claim 26, wherein the first information is indicative of at least one of:a request to communicate with the A-IoT device as a reader;a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device;an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;a request for a discontinuous reception (DRX) cycle between the reader device and the network entity based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; ora request for the network entity to release the reader device to a power saving state based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.33.The method of claim 26, wherein the second information is indicative of least one of:a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the network entity;one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity;one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the network entity;one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device;one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; orone or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.34.The method of claim 26, wherein the reader device receives the second information together with an A-IoT message from the network entity.35.The method of claim 26, wherein the reader device receives the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.36.The method of claim 26, wherein the network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.37.The method of claim 26, wherein the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the network entity.38.A method for wireless communications at a first network entity, comprising:receiving, from a reader device or a second network entity, first information associated with the reader device and associated with a request to perform communication with an ambient internet of things (A-IoT) device; andtransmitting, to the reader device, second information indicative of one or more parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device, wherein the one or more parameters are in accordance with the first information.39.The method of claim 38, further comprising:transmitting, to the reader device, one or more messages in accordance with the one or more parameters.40.The method of claim 39, wherein the one or more messages comprise one or more inventory messages, one or more command messages, one or more other A-IoT messages to collect data from A-IoT devices, or any combination thereof.41.The method of claim 38, further comprising:receiving, from the reader device or the second network entity, third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof; andtransmitting, to the reader device, fourth information in accordance with the third information.42.The method of claim 41, wherein the third information is indicative of at least one of:a request for one or more updated parameters or one or more new parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;a request for a release of the one or more parameters;a request for an updated amount of communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device;a buffer status pertaining to data associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication of a communication error or a link failure associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication that the reader device will terminate the communication between the reader device and the A-IoT device;a request to terminate the communication between the reader device and the A-IoT device; orcapability, energy, or sleep information associated with the A-IoT device.43.The method of claim 38, wherein the first information is indicative of at least one of:a request to communicate with the A-IoT device as a reader;a request for communication resources for the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication associated with one or more frequencies which the reader device is able to use to communicate with the A-IoT device;an indication of one or more traffic characteristics associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;an indication of a duration or a periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;a request for a discontinuous reception (DRX) cycle between the reader device and the first network entity based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; ora request for the first network entity to release the reader device to a power saving state based at least in part on the duration or the periodicity associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.44.The method of claim 38, wherein the second information is indicative of at least one of:a resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;modulation and coding scheme (MCS) information or timing information associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or a second communication between the reader device and the first network entity;one or more physical channel configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity;one or more Layer 2 (L2) configurations associated with one or both of the communication between the reader device and the A-IoT device or the second communication between the reader device and the first network entity;one or more identifiers to decode one or more physical channel carrying information for the communication between the reader device and the A-IoT device;one or more resource selection parameters pertaining to the resource allocation associated with the communication between the reader device and the A-IoT device;a measurement configuration associated with the communication between the reader device and the A-IoT device; orone or more co-existence parameters associated with the communication between the reader device and the A-IoT device.45.The method of claim 38, wherein the first network entity transmits the second information to the reader device together with an A-IoT message.46.The method of claim 38, wherein the first network entity transmits the second information in accordance with a satisfaction of a criterion.47.The method of claim 38, wherein the first network entity is a radio access network (RAN) node, a core network entity, or an application function.48.The method of claim 38, wherein the second network entity is a radio access network (RAN) node, an access and mobility management function (AMF) , a user plane function (UPF) , an A-IoT specific core network function, an Operations, Administration, and Maintenance (OAM) entity or function, or an application function.49.The method of claim 38, wherein the first network entity receives the first information or third information associated with the reader device, the A-IoT device, the communication between the reader device and the A-IoT device, or any combination thereof from the second network entity via an interface between the first network entity and the second network entity as control information or via a user plane.50.The method of claim 38, wherein the second information is indicative of a first set of parameters associated with the communication between the  reader device and the A-IoT device and a second set of parameters associated with second communication between the reader device and the first network entity.

Citation Information

Patent Citations

  • Remote secure communication method, system and terminal of 5G Internet of Vehicles supply chain

    CN116132174A

  • Method and device for internet of things

    CN118139038A

  • Data verification method and related equipment

    CN118524112A

  • Method for RFID tag authentication

    US20200242313A1

  • Environmental telemetry supply chain system

    US20200279273A1