Techniques for distinguishing between non-ambient internet-of-things (a-IOT) traffic and a-IOT traffic at a reader device

By using paging messages to indicate A-IoT traffic and dedicated signaling for reporting, the system effectively distinguishes and prioritizes A-IoT traffic, enhancing communication performance and power efficiency.

WO2026073381A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +5
View PDF 3 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 struggle to distinguish between ambient Internet-of-Things (A-IoT) traffic and non-A-IoT traffic, leading to potential misprioritization of A-IoT traffic over more delay-sensitive non-A-IoT traffic due to the inability to differentiate between the two.

Method used

A network entity transmits a paging message to a UE reader device indicating association with A-IoT traffic, allowing the UE to determine whether to transition to a connected mode, and the UE reports A-IoT data via dedicated signaling to enable the network entity to distinguish and prioritize accordingly.

Benefits of technology

This approach improves communication performance by ensuring appropriate prioritization of non-A-IoT traffic and enhances power savings at the UE reader device.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123169_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123169_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. In some cases, a reader device may receive, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices and indicates one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices. Thus, the reader device may communicate one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message and may transmit, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions. For example, the reader device may transmit the report based on satisfaction of at least a subset of the one or more conditions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR DISTINGUISHING BETWEEN NON-AMBIENT INTERNET-OF-THINGS (A-IOT) TRAFFIC AND A-IOT TRAFFIC AT A READER DEVICE

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for distinguishing between non-ambient Internet-of-Things (non-A-IoT) traffic and A-IoT traffic 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 receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message  further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices, communicating one or more messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message, and transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[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 receive, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices, communicate one or more messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message, and transmit, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[0007] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices, means for communicating one or more messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message, and means for transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[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 receive, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices, communicate one or more messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on  reception of the first message, and transmit, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[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, in an idle mode or an inactive mode, a paging message that indicates the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message may be associated with communication with the one or more tag devices, where receipt of the first message may be based on a transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the paging message.

[0010] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the paging message includes an indication of a paging cause and the paging cause indicates that the paging message may be associated with the communication with the one or more tag devices.

[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 a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, where receipt of the first message may be based on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the information.

[0012] 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, in the idle mode or the inactive mode, a previous paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate with the one or more tag devices and transmitting a paging reject message, responsive to the previous paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0013] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more conditions include the reader device completing communication of the one or more messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.

[0014] 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 configuration information that indicates whether the reader device may be allowed to transmit the report via a small data transmission (SDT) , where transmission of the report may be based on reception of the configuration information.

[0015] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the report may include operations, features, means, or instructions for transmitting the report via an SDT, using SDT signaling, one or more SDT-data radio bearers (DRBs) , or both, based on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the SDT, based on satisfaction of one or more second conditions associated with SDTs, or both..

[0016] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the report may include operations, features, means, or instructions for transmitting the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, where the report further includes a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that may be satisfied and includes an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode may be to report tag data.

[0017] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the report may include operations, features, means, or instructions for transmitting the report regardless of  whether at least subset of the one or more conditions may be satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.

[0018] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the network entity prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, where transmission of the report may be based on transmission of the message.

[0019] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device transitions from an idle mode or an inactive mode to a connected mode based on satisfaction of at least a subset of the one or more conditions and transmission of the report may be based on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0020] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device may be in an idle mode or an inactive mode during transmission of the report.

[0021] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be transmitted via a DRB associated with tag data, via a signaling radio bearer (SRB) associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data, in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.

[0022] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be associated with a first priority from a set of priorities and the set of priorities includes the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.

[0023] 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 network entity, a second request to report the tag data, where transmission of the report may be based on reception of the second request.

[0024] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the network entity, a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report and receiving, from the network entity, a control message indicative of the one or more resources from transmission of the report based on transmission of the second request, where transmission of the report may be via at least a subset of the one or more resources.

[0025] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmission of the second request may be via a scheduling request or a buffer status report.

[0026] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device may be a user equipment (UE) or an intermediate node.

[0027] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices and receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0028] A network entity for wireless communications is described. The 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 network entity to transmit, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices and receive, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0029] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices and means for receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0030] 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 reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices and receive, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0031] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a paging message that indicates for the reader device to transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message may be associated with the communication with the one or more tag devices, where transmission of the first message may be based on transmission of the paging message.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the paging message includes an indication of a paging cause and the paging cause indicates that the paging message may be associated with the communication with the one or more tag devices.

[0033] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or  the inactive mode to the connected mode, where transmission of the first message may be based on reception of the paging response message.

[0034] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a previous paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate with the one or more tag devices and receiving a paging reject message, responsive to the paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more conditions include the reader device completing communication of one or more messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.

[0036] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting configuration information that indicates whether the reader device may be allowed to transmit the report via an SDT, where transmission of the report may be based on receiving the configuration information.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the report may include operations, features, means, or instructions for receiving the report via an SDT, using SDT signaling, one or more SDT-DRBs, or both, based on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the SDT, based on satisfaction of one or more second conditions associated with SDTs, or both.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the report may include operations, features, means, or instructions for receiving the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, where the report further includes a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that may be satisfied and includes an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode may be to report tag data.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the report may include operations, features, means, or instructions for receiving the report regardless of whether at least subset of the one or more conditions may be satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.

[0040] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, where reception of the report may be based on reception of the message.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be received via a DRB associated with tag data, via an SRB associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data, in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.

[0042] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be associated with a first priority from a set of priorities and the set of priorities includes the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.

[0043] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for transmitting a second request to report the tag data, where reception of the report may be based on transmission of the second request.

[0044] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report by the reader device and transmitting a control message indicative of the one or more resources from transmission of the report based on transmission of the second request, where reception of the report may be via at least a subset of the one or more resources.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, reception of the second request may be via a scheduling request or a buffer status report.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the reader device may be a UE or an intermediate node.

[0047] 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

[0048] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for distinguishing between non-ambient Internet-of-Things (non-A-IoT) traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 2A and 2B each show an example of a wireless communications system that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIGs. 12 and 13 show flowcharts illustrating methods that support techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0058] Some wireless communications systems may support ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices that may operate using ambient energy (e.g., without a conventional power source) , such as radio waves, light, motion, heat, or the like thereof. For example, an A-IoT device may receive ambient signaling from a reader device and  may transmit (e.g., reflect) backscattered data, which may also be referred to as A-IoT data, back to the reader device. In some cases, the reader device may be a network entity reader device, such that the network entity reader device may transmit the ambient signaling to the A-IoT device and the A-IoT device may transmit the backscattered data back to the network entity (e.g., directly) . In some other cases, the reader device may be a user equipment (UE) reader device that may act as an intermediate device (e.g., node) between the network entity and the A-IoT device. In such cases, the UE reader device may transmit the ambient signaling to the A-IoT device, the A-IoT device may transmit the backscattered data back to the UE reader device, and the UE reader device may report the backscattered data to the network entity. However, in such cases, the network entity may not be capable of distinguishing the backscattered data reported by the UE reader device, which may be referred to as A-IoT traffic, from other data transmitted by the UE reader device, which may be referred to as non-A-IoT traffic. Thus, in some cases, the network entity may prioritize the A-IoT traffic over more delay sensitive non-A-IoT traffic due to the inability to distinguish between the A-IoT traffic and the non-A-IoT traffic.

[0059] Additionally, or alternatively, the UE reader device (e.g., acting as the intermediate device) may be in an inactive or idle mode prior to transmitting the ambient signaling to the A-IoT device. In such cases, the UE reader device may receive a paging message from the network entity to prompt the UE reader device to transition to a connected mode to communication with the A-IoT device. However, the UE reader device may be unable to determine whether a paging message is associated with A-IoT traffic (e.g., the communication with the A-IoT device) or non-A-IoT traffic (e.g., a communication with the network entity or another device) . As such, when the UE receives a paging message associated with A-IoT traffic, the UE reader device may enter the connected mode regardless of one or more conditions associated with the UE reader device (e.g., low power, not authorized to perform A-IoT communications, etc. ) , even though the A-IoT traffic may be capable of being delayed.

[0060] Accordingly, techniques described herein may enable a network entity to indicate, to a UE reader device, that a paging message is associated with A-IoT traffic and may enable the network entity to distinguish between A-IoT traffic and non-A-IoT traffic reported by the UE reader device. For example, the network entity may transmit,  to the UE reader device, a paging message including an indication that the paging message is associated with A-IoT traffic.

[0061] Thus, the UE reader device may be able to determine whether to transition from an idle mode or inactive mode to a connected mode based on the paging message being associated with the A-IoT traffic. For example, in some cases, the UE reader device may transmit, responsive to the paging message, a paging reject message indicating that the UE reader device will not transition to the connected mode (e.g., and will not support the A-IoT traffic) or may transmit a paging response message indicating when (e.g., a later time at which) the UE reader device may transition to the connected mode and support the A-IoT traffic. Enabling the UE reader device to determine whether to transition to the connected mode to perform an A-IoT communication may improve communication performance of the UE reader device, increase power savings of the UE reader device, or the like thereof.

[0062] Additionally, or alternatively, the UE reader device may transition to the connected mode (e.g., based on receiving the paging message, at the later time, or both) and may receive a first message (e.g., request message, A-IoT related message) that indicates for the UE reader device to perform a communication with one or more A-IoT devices (e.g., tag devices) and indicates one or more conditions for reporting of A-IoT data (e.g., backscattered data, tag data) to the network entity. Thus, the UE reader device may communicate one or more second messages with the one or more A-IoT devices to collect the A-IoT data and may store the collected A-IoT data. In some cases, the UE reader device may transition back to the idle more or the inactive mode based on collecting (e.g., and storing) the A-IoT data.

[0063] Additionally, the UE reader device may transmit, to the network entity, a report indicating the A-IoT data. In such cases, the UE reader device may transmit the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied, based on transitioning from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, based on one or more second conditions (e.g., receiving additional signaling, a pre-defined timer, etc. ) , or any combination thereof. To enable the network entity to distinguish the report containing the A-IoT data from other traffic (e.g., non-A-IoT data) , the UE reader device may transmit the report via a dedicated signaling radio bearer (SRB) associated with A-IoT data, via a dedicated data radio bearer (DRB) associated with A-IoT data,  via a dedicated logical channel associated with A-IoT data, indicating a priority or identifier (e.g., an allocation and retention priority (ARP) , a quality of service (QoS) flow identifier (QFI) , a 5th generation QoS identifier (5QI) ) associated with A-IoT data, or any combination thereof.

[0064] Thus, the network entity may be able distinguish the report containing the A-IoT data from other traffic and determine whether to prioritize the A-IoT data over the other traffic (e.g., based on the priority or the identifier) . De-prioritizing the A-IoT data over the other traffic may enable the network entity to improve communication performance (e.g., reduce latency) associated with the other traffic without impacting (e.g., impacting below a threshold amount) a communication performance of the A-IoT data based on the A-IoT data being less delay sensitive than the other traffic.

[0065] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described in the context of a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device.

[0066] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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) .

[0072] 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) ) .

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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) .

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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) .

[0079] 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.

[0080] 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) .

[0081] 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.

[0082] 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) ) .

[0083] 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) .

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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) .

[0094] In some cases, the wireless communications system 100 may support techniques that enable a network entity 105 to indicate, to a UE 115 (e.g., a UE reader device) , that a paging message is associated with A-IoT traffic and may enable the network entity 105 to distinguish between A-IoT traffic and non-A-IoT traffic reported by the UE 115 reader device. For example, the network entity 105 may transmit, to the UE 115 reader device, a paging message including an indication that the paging message is associated with A-IoT traffic. Thus, the UE 115 may be able to determine whether to transition from an idle mode or inactive mode to a connected mode based on the paging message being associated with the A-IoT traffic. For example, in some cases, the UE 115 may transmit, responsive to the paging message, a paging reject message indicating that the UE 115 will not transition to the connected mode (e.g., and will not support the A-IoT traffic) or may transmit a paging response message indicating when  (e.g., a later time at which) the UE 115 may transition to the connected mode and support the A-IoT traffic.

[0095] Additionally, or alternatively, the UE 115 may transition to the connected mode (e.g., based on receiving the paging message, at the later time, or both) and may receive a first message (e.g., request message, A-IoT related message) that indicates for the UE 115 to perform a communication with one or more A-IoT devices (e.g., tag devices) and indicates one or more conditions for reporting of A-IoT data (e.g., backscattered data, tag data) to the network entity 105. Thus, the UE 115 may communicate one or more second messages with the one or more A-IoT devices to collect the A-IoT data and may store the collected A-IoT data. In some cases, the UE 115 may transition back to the idle more or the inactive mode based on collecting (e.g., and storing) the A-IoT data.

[0096] Additionally, the UE 115 may transmit, to the network entity 105, a report indicating the A-IoT data. In such cases, the UE 115 may transmit the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied, based on transitioning from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, based on one or more second conditions (e.g., receiving additional signaling, a pre-defined timer, etc. ) , or any combination thereof. To enable the network entity 105 to distinguish the report containing the A-IoT data from other traffic (e.g., non-A-IoT data) , the UE 115 may transmit the report via a dedicated signaling radio bearer (SRB) associated with A-IoT data, via a dedicated data radio bearer associated with A-IoT data, via a dedicated logical channel associated with A-IoT data, indicating a priority or identifier (e.g., an ARP, a QFI, a 5QI) associated with A-IoT data, or any combination thereof.

[0097] FIGs. 2A and 2B each show an example of a wireless communications system 200 (e.g., a wireless communications system 200-a and a wireless communications system 200-b) that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications systems 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a) and one or more network entities 105 (e.g., a network  entity 105-a and a network entity 105-b, which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0098] Some wireless communications systems, such as the wireless communications systems 200, may support A-IoT devices 205, such as an A-IoT device 205-a and an A-IoT device 205-b. The A-IoT devices 205 may be wireless devices (e.g., low-complexity devices, tags, sensors) capable of operating using ambient energy (e.g., without a conventional power source) , such as radio waves (e.g., incident RF sources) , light, motion, heat, or the like thereof. Additionally, or alternatively, the A-IoT devices 205 may be capable of receiving first signaling (e.g., reader-to-device (R2D) signaling) , such as ambient signaling 210, from a reader device (e.g., reader) and transmitting, or backscattering (e.g., reflecting) , second signaling (e.g., device-to-reader (D2R) signaling) , such as A-IoT data 215 (e.g., tag data) , back to the reader device. In other words, the A-IoT devices may backscatter the ambient signaling 210 (e.g., incident signal) to transmit (e.g., send, communicate) the A-IoT data 215 back to the reader device.

[0099] In some cases, as depicted in FIG. 2A (e.g., topology 1) , the reader device may be a network entity 105 (e.g., a network entity-based reader) , such as the network entity 105-a. For example, the network entity 105-amay transmit ambient signaling 210-ato the A-IoT device 205-a and the A-IoT device 205-amay transmit (e.g., reflect) A-IoT data 215-aback to the network entity 105-a (e.g., directly) . In some other cases, as depicted in FIG. 2B (e.g., topology 2) , the reader device may be an intermediate node (e.g., intermediate device) , such as the UE 115-a (e.g., a UE-based reader) . That is, the UE 115-amay act as an intermediate node between the network entity 105-b and the A-IoT device 205-b. In such cases, the UE 115-may transmit ambient signaling 210-b to the A-IoT device 205-b, the A-IoT device 205-b may transmit (e.g., reflect) A-IoT data 215-b back to the UE 115-a, and the UE 115-amay transmit (e.g., forward) the A-IoT data 215-b to the network entity 105-b via a report 235.

[0100] In some examples, the UE 115-amay be in an idle mode (e.g., RRC_IDLE) or an inactive mode (e.g., RRC_INACTIVE) . In such cases, the network entity 105-b may transmit a paging message 220 (e.g., the AMF may page the UE 115-a) to indicate to the UE 115-ato transition to a connected mode (e.g., RRC_CONNECTED) . For example, the network entity 105-b may transmit a paging message 220 based on  identifying (e.g., generating) downlink signaling (e.g., downlink NAS signaling) , one or more user plane packets (e.g., MT signaling, MT data) , or both, for transmission to the UE 115-a. Additionally, or alternatively, the network entity 105-b may transmit a paging message 220 to the UE 115-abased on identifying an A-IoT communication to be performed by the UE 115-a.

[0101] However, in either example, the paging message 220 may not indicate a reason, or cause, for transmission of the paging message 220, which may be referred to as a paging cause (e.g., except for voice, group paging for multicast, temporary mobile group identity (TMGI) for multicast) . In other words, the paging message 220 may not indicate whether the paging message 220 is associated with high priority signaling (e.g., or data) or is associated with low priority signaling (e.g., or data) . As such, in some cases, the UE 115-amay receive a paging message 220 associated with an A-IoT communication (e.g., an incoming A-IoT message request, an inventory / command request) , which may be associated with a low priority (e.g., lower than a priority associated with a non-A-IoT communication, lower than a threshold priority) , may not be delay sensitive, or both, and may transition (e.g., be forced to transition) from the idle mode or the inactive mode to the connected mode based on receiving the paging message 220 and based on being unable to determine the paging message 220 is associated with a low priority communication (e.g., the A-IoT communication) . In other words, the UE 115-amay not be able to differentiate between a first paging message 220 associated with an A-IoT communication (e.g., A-IoT traffic, A-IoT data) and a second paging message 220 associated with another type of communication (e.g., a non-A-IoT communication) such that the UE 115-amay transition to the connected mode based on receiving the first paging message 220, even though the A-IoT communication may not be delay sensitive (e.g., and even though it may not be beneficial for the UE 115-ato transition to the connected mode) .

[0102] Additionally, or alternatively, when transmitting a report 235 indicative of A-IoT data 215-b to the network entity 105-b, the network entity 105-b may not be able to determine whether the report is indicative of the A-IoT data 215-b or is indicative of (e.g., associated with) other, non-A-IoT data. Thus, in some cases, the network entity 105-b may prioritize reception of the report 235 indicative of the A-IoT data 215-b over other traffic (e.g., non-A-IoT data) that may be associated with a higher priority (e.g.,  that the A-IoT data 215-b) , may be more delay sensitive (e.g., that the A-IoT data 215-b) , or both.

[0103] Accordingly, techniques described herein may enable the network entity 105-ato transmit a paging message 220 including an indication that the paging message 220 is associated with an A-IoT communication (e.g., incoming A-IoT related message, a request message 230) , such that the UE 115-amay be capable of determining whether to transition to the connected mode to perform the A-IoT communication, when (e.g., at what time) to transition to the connected mode to perform the A-IoT communication, or both. Additionally, or alternatively, the techniques described herein may enable the UE 115-ato transmit a report 235 indicating A-IoT data 215-b in a manner that enable the network entity 105-ato distinguish the report 235 indicating the A-IoT data 215-b (e.g., A-IoT traffic) from other non-A-IoT traffic.

[0104] For example, in some cases, the UE 115-amay be in an idle mode or an inactive mode and may receive a paging message 220 indicating for the UE 115-ato transition to a connected mode. In such cases, the paging message 220 may include an indication that the paging message 220 is associated with an A-IoT communication (e.g., was triggered due to an A-IoT related message, A-IoT signaling, A-IoT data 215-b, or any combination thereof) . For example, the paging message 220 may include a paging cause (e.g., dedicated paging cause) indicating that the paging message 220 is associated with the A-IoT communication. In some examples, the paging message 220 may be communicated via a Uu signaling (e.g., Uu paging) , may communicated over an network interface (e.g., NG paging, Xn paging, F1 paging) , or both.

[0105] In some examples, the UE 115-amay transmit a response message 225 in response to the paging message 220 (e.g., that indicates a paging cause of A-IoT) . In some cases, the response message 225 may be a paging reject message that indicates that the UE 115-awill not transition to the connected mode (e.g., and not perform the A-IoT communication) . In some cases, the paging reject message may include a reason for (e.g., an indication of) why the UE 115-awill not transition to the connected mode (e.g., rejects the paging message) . For example, the reason may be from a set of reasons including, but not limited to, a power level of the UE 115-abeing below a threshold (e.g., low power) , the UE 115-anot being authorized to perform A-IoT communications (e.g., not authorized) , the UE 115-anot being capable of performing the A-IoT  communication (e.g., reader capability not supported) , the UE 115-anot being interested in performing the A-IoT communication (e.g., not interested) , or the like thereof. In some cases, the reasons may be associated with satisfaction of one or more first conditions. That is, each reason from the set of reasons may be associated with at least one first condition, such that when the at least one first condition is satisfied (e.g., and when the receives the paging message 220) , the UE 115-amay transmit a paging reject message indicating the associated reason.

[0106] Additionally, or alternatively, the response message 225 may be a paging response message 225 that indicates when the UE 115-amay transition to the connected mode and perform the A-IoT communication. That is, the UE 115-amay receive the paging message 220 at a first time and may determine not to transition to the connected mode at the first time, but may determine that the UE 115-amay transition (e.g., may be capable of transitioning) to the connected mode at a second time, after the first time, such that the UE 115-amay transmit the paging response message indicating the second time. For example, the UE 115-amay determine that at least a subset of the one or more first conditions (e.g., associated with a reason for transmitting a paging reject message) may be satisfied at the first time but may no longer be satisfied at the second time. In some examples, the paging response message and the paging reject message may be a same message.

[0107] In some cases, the UE 115-amay transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode (e.g., at the later time, based on receiving the paging message 220) and may receive an A-IoT message 230 (e.g., inventory request message, A-IoT related message) indicating for the UE 115-ato perform the A-IoT communication with one or more A-IoT devices, such as the A-IoT device 205-b. In such cases, the A-IoT message 230 may indicate one or more second conditions (e.g., criteria) associated with the UE 115-areporting A-IoT data 215-b collected based on the A-IoT communication. That is, the network entity 105-b (e.g., RAN or CN) may configure (e.g., transmit a control message) the UE 115-ato return to the connected mode, report the A-IoT data 215-b, or both, based on satisfaction of at least a subset of the one or more second conditions (e.g., criteria for A-IoT data reporting) . The one or more second conditions may include the UE 115-acompleting the A-IoT communication (e.g., finishing a D2R communication, an R2D communication, or  both) , the UE 115-acollecting (e.g., inventorying) A-IoT data 215 from a first threshold quantity of A-IoT devices 205 (e.g., including the A-IoT device 205-b) , the UE 115-acollecting a at least a second threshold quantity of A-IoT data 215, being prior to expiration of a timer (e.g., report the A-IoT data 215-b within a max timer, delay constraint, or both) . Additionally, or alternatively, the network entity 105-b may transmit configuration information to the UE 115-a (e.g., via the A-IoT message 230 or another message) indicating whether the UE 115-ais allowed to (e.g., capable of, enabled with) transmit A-IoT data 215 via a small data transmission (SDT) (e.g., in the idle mode or inactive mode) .

[0108] Thus, the UE 115-amay perform the A-IoT communication with the A-IoT device 205-b (e.g., in the connected mode, the idle mode, or the inactive mode) . In some cases, performing the A-IoT communication may include performing an inventory on A-IoT data 215 stored at the UE 115-a. Additionally, or alternatively, performing the A-IoT communication may include transmitting ambient signaling 210-b (e.g., one or more second messages) to the A-IoT device 205-b and receiving the A-IoT data 215-b from the A-IoT device 205-b based on transmission of the ambient signaling 210-b. In such cases, the UE 115-amay store the A-IoT data 215-b and may evaluate if at least a subset of the one or more conditions are satisfied (e.g., met) . In some cases, the UE 115-amay return to the idle mode or the inactive mode based on collecting the A-IoT data 215-b, based on storing the A-IoT data 215-b, based on evaluating that the at least subset of the one or more conditions are not satisfied, or any combination thereof.

[0109] In some cases, the UE 115-amay return to the connected mode (e.g., from the idle mode or the inactive mode) to report the A-IoT data 215-b (e.g., via the report 235) , where the report 235 indicates a cause value (e.g., A-IoT cause value) . That is, the cause value may indicate why (e.g., a reason, one or more third conditions) the UE 115-atransitioned to the connected mode to report the A-IoT data 215-b. Additionally, or alternatively, the UE 115-amay return to the connected mode, report the A-IoT data 215-b (e.g., via the report 235) , or both, based on at least a subset of the one or more second conditions being satisfied. In such cases, the report 235 may include an indication of the at least subset of the one or more second conditions that were satisfied (e.g., via the cause value) . Additionally, or alternatively, the UE 115-amay return to the connected mode, report the A-IoT data 215-b (e.g., via the report 235) , or both, even if  at least a subset of the one or more second conditions are not satisfied. For example, the UE 115-amay return to the connected mode, report the A-IoT data 215-b (e.g., via the report 235) , or both, based on receiving additional signaling (e.g., MO-signaling, MO-data) , based on one or more timers, based on one or more buffers, based on one or more rules, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the UE 115-amay transmit, to the network entity 105-a, a third message indicating that the UE 115-acollected the A-IoT data 215-b and may transition to the connected mode, transmit the report 235 indicating the A-IoT data 215-b, or both, based on transmitting the third message. In some cases, the UE 115-amay transmit the third message via a dedicated SRB associated with A-IoT data 215, a dedicated logical channel associated with A-IoT data 215, a dedicated DRB associated with A-IoT data 215, a scheduling request resource, a Layer 1 (L1) resource, or any combination thereof.

[0110] In some cases, when in the connected mode, the UE 115-amay transmit the report via the dedicated SRB (e.g., Uu SRB) associated with A-IoT data 215, the dedicated logical channel (e.g., Uu logical channel) associated with A-IoT data 215, or the dedicated DRB associated with A-IoT data 215. Additionally, or alternatively, the A-IoT data 215-b (e.g., and the report 235) may be associated with a priority further associated with A-IoT data 215 (e.g., an A-IoT data-specific QFI, 5QI, ARP, or priority) , where the priority may be defined (e.g., configured) for bearers used for A-IoT traffic. That is, the A-IoT data 215-b may be associated with a first priority from a set of priorities, where the set of priorities includes the first priority associate with A-IoT data 215 and at least a second priority associated with non-A-IoT data.

[0111] To transition (e.g., return) to the connected mode, the UE 115-a (e.g., and the network entity 105-a) may perform a connection establishment or connection resume procedure. In such cases, the connection establishment or connection resume procedure may be used to establish (e.g., configure, set up) the dedicated SRB associated with A-IoT data 215, the dedicated logical channel associated with A-IoT data 215, the dedicated DRB associated with A-IoT data 215, or any combination thereof. In some examples, the UE 115-amay transmit the report 235 based on the establishment of the dedicated logical channel associated with A-IoT data 215, the dedicated DRB associated with A-IoT data 215, or any combination thereof. In some other cases, the UE 115-amay transmit the report 235 based on receiving a request, from the network entity 105-a,  (e.g., CN) to report the A-IoT data 215-b (e.g., in response to the third message) , where the request is received after establishing the dedicated SRB associated with A-IoT data 215, the dedicated logical channel associated with A-IoT data 215, the dedicated DRB associated with A-IoT data 215, or any combination thereof .

[0112] In some other cases, the UE 115-amay not transition to the connected mode and may report the A-IoT data 215-b in the idle mode or inactive mode. For example, the UE 115-amay report the A-IoT data 215-b via an SDT transmission using one or more SDT radio bearers, such as one or more SDT-SRBs (e.g., associated with A-IoT data 215) , one or more SDT-DRBs (e.g., associated with A-IoT data 215) , or both. In such cases, the UE 115-amay report the A-IoT data 215-b via the one or more SDT radio bearers based on the network entity 105-aindicating (e.g., via configuration information) that the UE 115-ais allowed to transmit A-IoT data 215 via an SDT (e.g., via the A-IoT message 230 or the other message) .

[0113] In some examples, the UE 115-amay be in the connected mode (e.g., prior to transmission of the paging message 220) , such that the network entity 105-amay not transmit the paging message 220, the UE 115-amay not perform the connection establishment or connection resume procedure, or both. In some other examples, the UE 115-amay perform the connection establishment or connection resume procedure based on receiving the paging message 220 prior to receiving the A-IoT message 230. Additionally, or alternatively, the UE 115-amay transmit a scheduling request (SR) or a buffer status report (BSR) , prior to performing the connection establishment or connection resume procedure, to request for the network entity 105-ato indicate (e.g., provide, configure) one or more resources for reporting the A-IoT data 215-b.

[0114] In some cases, the network entity 105-amay configure (e.g., define) an access category, an access class, or both, associated with A-IoT communications to enable access control associated with the UE 115-aoperating as the intermediate node (e.g., operating as a UE-reader device) .

[0115] Though described in the context of the UE 115-a, this is not to be regarded as a limitation of the present disclosure. In this regard, the term “UE-based reader” may refer to a UE 115 with reader functionalities (e.g., a UE 115 that can communication with A-IoT devices 205 via R2D signaling, D2R signaling, or both) and may  additionally, or alternatively, be referred to as a UE-based reader device, UE reader, reader UE, or the like thereof. Additionally, or alternatively, the UE 115-ais merely an exemplary embodiment of an intermediate node, such that the intermediate node between the network entity 105-a and the A-IoT device 205-b may be the UE 115-a or another intermediate node (e.g., IAB-MT) with connectivity to the network entity 105-a(e.g., Uu connectivity) and reader functionalities.

[0116] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications systems 200, or both. For example, the process flow 300 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-b) and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-c) , which may be examples of the corresponding devices as described herein. In the following description of the process flow 300, the operations between any combination of an IoT device 305, the UE 115-b, and the network entity 105-c may be communicated in a different order than the example order shown, or the operations performed by the IoT device 305, the UE 115-b, and the network entity 105-c, or any combination thereof, may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 300, and other operations may be added to the process flow 300.

[0117] In some cases, the UE 115-b (e.g., reader device) may be in an idle mode or an inactive mode and, at 310, may receive, from the network entity 105-c, a paging message that indicates for the UE 115-b to transition from the idle mode or the inactive mode to a connected mode. The paging message may additionally indicate that the paging message is associated with a communication (e.g., A-IoT communication) with one or more A-IoT devices 305 (e.g., tag devices) . For example, the paging message may include an indication of a paging cause, and the paging cause may indicate that the paging message is associated with the communication with the one or more A-IoT devices 305.

[0118] In some cases, at 315, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c, a paging response message based on receiving the paging message. In some cases, the paging response message may indicate information associated with when the  UE 115-b will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode. In some other cases, the paging response message may be a paging reject message that indicates that the UE 115-b will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, one or more reasons why the UE 115-b will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, or both. In such cases, the UE 115-b may not receive a request message (e.g., at 320) , may not communicate with the one or more A-IoT messages (e.g., at 325) , may not store A-IoT data (e.g., at 330) , and may not transmit a report (e.g., at 335) based on transmitting the paging reject message.

[0119] In some cases, the UE 115-b may transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode (e.g., based on receiving the paging message, in accordance with the information associated with when the UE 115-b will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode) and, at 320, may receive, from the network entity 105-c, a request message (e.g., first message, A-IoT related message) that indicates for the UE 115-b to communicate with the one or more A-IoT devices 305. In such cases, the request message may further indicate one or more conditions associated with transmission of a report including A-IoT data (e.g., tag data) collected from the one or more A-IoT devices 305.

[0120] In some examples, the one or more conditions may include the UE 115-b completing communication of one or more A-IoT messages with the one or more A-IoT devices 305, the UE 115-b collecting the A-IoT data from a first threshold quantity of the one or more A-IoT devices 305, expiration of a timer, a quantity of the A-IoT data exceeding a second threshold quantity, the UE 115-b transitioning to the connected mode, or any combination thereof.

[0121] Thus, at 325, the UE 115-b may communicate the one or more A-IoT messages (e.g., second messages) with the one or more A-IoT devices 305 to collect the A-IoT data and, at 330, may store the A-IoT data.

[0122] At 335, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c, the report including the A-IoT data collected from the one or more A-IoT devices 305 (e.g., based on evaluation of the one or more conditions) . In such cases, the UE 115-b may transmit the report via a DRB associated with A-IoT data, via an SRB associated with A-IoT  data, or via a logical channel associated with A-IoT data (e.g., using a logical channel ID (LCID) associated with A-IoT data) . Additionally, or alternatively, the report may be associated with a first priority from a set of priorities, where the set of priorities includes the first priority associated with A-IoT data and at least a second priority associated with non-A-IoT data.

[0123] In some cases (e.g., the UE 115-b is in the idle mode of the inactive mode) , the UE 115-b may transmit the report via an SDT. That is, the UE 115-b may receive configuration information that indicates whether the UE 115-b is allowed to transmit the report via an SDT and, if the configuration information indicates the UE 115-b is allowed to transmit the report via the small data transmission, the UE 115-b may transmit the report via the SDT. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit the report via the SDT based on satisfaction of one or more second conditions associated with SDTs.

[0124] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied, based on a transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, or both. In such cases, the report may further include a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that are satisfied, an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode is to report A-IoT data, or both. In some examples, the UE 115-b may transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode based on satisfaction of the at least subset of the one or more conditions.

[0125] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit the report regardless of whether the at least subset of the one or more conditions are satisfied and based on transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0126] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c prior to the report, a third message that indicates that the UE 115-b collected the A-IoT data, such that transmission of the report is based on transmission of the third message. In such cases, the UE 115-b may additionally, or alternatively, receive, from the network entity 105-c (e.g., and in response to the third message) , a  second request message requesting for the UE 115-b to report the A-IoT data, such that transmission of the report is based on receiving the second request.

[0127] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transit the report via one or more resources indicated by the network entity 105-c. That is, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-c, a third request for the network entity 105-c to indicate the one or more resources for transmission of the report and may receive, in response, a control message indicative of the one or more resources, such that transmission of the report is via the one or more resources based on receiving the control message. In such cases, the third request may be an SR or a BSR.

[0128] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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) .

[0129] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0130] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0131] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0132] 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) .

[0133] 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) .

[0134] 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.

[0135] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[0136] 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 distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device, which may result in reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0137] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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 or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the  transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0138] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0139] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0140] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device as described herein. For example, the communications manager 520 may include a request component 525, an A-IoT component 530, a reporting 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.

[0141] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The request component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices. The A-IoT component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message. The reporting component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[0142] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device as described herein. For example, the communications manager 620 may include a request component 625, an A-IoT component 630, a reporting component 635, a paging component 640, a configuration component 645, 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) .

[0143] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The request component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices. The A-IoT component 630 is capable of, configured to, or  operable to support a means for communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message. The reporting component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[0144] In some examples, the paging component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in an idle mode or an inactive mode, a paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message is associated with communication with the one or more tag devices, where receipt of the first message is based on a transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the paging message.

[0145] In some examples, the paging message includes an indication of a paging cause. In some examples, the paging cause indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices.

[0146] In some examples, the paging component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, where receipt of the first message is based on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the information.

[0147] In some examples, the paging component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in the idle mode or the inactive mode, a previous paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate with the one or more tag devices and transmitting a paging reject message, responsive to the paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0148] In some examples, the one or more conditions include the reader device completing communication of the one or more second messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.

[0149] In some examples, the configuration component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information that indicates whether the reader device is allowed to transmit the report via a small data transmission, where transmission of the report is based on reception of the configuration information.

[0150] In some examples, to support transmitting the report, the reporting component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the report via a small data transmission, using small data transmission signaling, one or more small data transmission-data radio bearers, or both, based on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the small data transmission, based on satisfaction of one or more second conditions associated with small data transmissions, or both.

[0151] In some examples, to support transmitting the report, the reporting component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, where the report further includes a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that are satisfied and includes an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode is to report tag data.

[0152] In some examples, to support transmitting the report, the reporting component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the report regardless of whether at least subset of the one or more conditions are satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.

[0153] In some examples, the reporting component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, where transmission of the report is based on transmission of the message.

[0154] In some examples, the reader device transitions from an idle mode or an inactive mode to a connected mode based on satisfaction of at least a subset of the one or more conditions. In some examples, transmission of the report is based on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0155] In some examples, the reader device is in an idle mode or an inactive mode during transmission of the report.

[0156] In some examples, the report is transmitted via a data radio bearer associated with tag data, via a signaling radio bearer associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data, in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.

[0157] In some examples, the report is associated with a first priority from a set of priorities. In some examples, the set of priorities includes the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.

[0158] In some examples, the request component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, a second request to report the tag data, where transmission of the report is based on reception of the second request.

[0159] In some examples, the reporting component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report. In some examples, the configuration component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, a control message indicative of the one or more resources from transmission of the report based on transmission of the second request, where transmission of the report is via at least a subset of the one or more resources.

[0160] In some examples, transmission of the second request is via a scheduling request or a buffer status report.

[0161] In some examples, the reader device is a UE or an intermediate node.

[0162] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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) .

[0163] 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.

[0164] 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.

[0165] 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.

[0166] 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 techniques  for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0167] 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.

[0168] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on  reception of the first message. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions.

[0169] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device, which may result in 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, among other advantages.

[0170] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0171] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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) .

[0172] 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.

[0173] 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.

[0174] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0175] 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) .

[0176] 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) .

[0177] 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.

[0178] 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  transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0179] 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 distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device, which may result in reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0180] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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 or 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) .

[0181] 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.

[0182] 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.

[0183] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device as described herein. For example, the communications manager 920 may include a requesting component 925 a feedback 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.

[0184] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The requesting component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or  more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices. The feedback component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0185] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a requesting component 1025, a feedback component 1030, a paging component 1035, a configuration component 1040, 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.

[0186] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The requesting component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices. The feedback component 1030 is  capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0187] In some examples, the paging component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a paging message that indicates for the reader device to transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices, where transmission of the first message is based on transmission of the paging message.

[0188] In some examples, the paging message includes an indication of a paging cause. In some examples, the paging cause indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices.

[0189] In some examples, the paging component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, where transmission of the first message is based on reception of the paging response message.

[0190] In some examples, the paging component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a previous paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate with the one or more tag devices and receiving a paging reject message, responsive to the paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0191] In some examples, the one or more conditions include the reader device completing communication of one or more second messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.

[0192] In some examples, the configuration component 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting configuration information that indicates whether the reader device is allowed to transmit the report via a small data transmission, where transmission of the report is based on receiving the configuration information.

[0193] In some examples, to support receiving the report, the feedback component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the report via a small data transmission, using small data transmission signaling, one or more small data transmission-data radio bearers, or both, based on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the small data transmission, based on satisfaction of one or more second conditions associated with small data transmissions, or both.

[0194] In some examples, to support receiving the report, the feedback component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the report based on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, where the report further includes a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that are satisfied and includes an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode is to report tag data.

[0195] In some examples, to support receiving the report, the feedback component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the report regardless of whether at least subset of the one or more conditions are satisfied and based on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.

[0196] In some examples, the feedback component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, where reception of the report is based on reception of the message.

[0197] In some examples, the report is received via a data radio bearer associated with tag data, via a signaling radio bearer associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data,  in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.

[0198] In some examples, the report is associated with a first priority from a set of priorities. In some examples, the set of priorities includes the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.

[0199] In some examples, the requesting component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second request to report the tag data, where reception of the report is based on transmission of the second request.

[0200] In some examples, the feedback component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report by the reader device. In some examples, the configuration component 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a control message indicative of the one or more resources from transmission of the report based on transmission of the second request, where reception of the report is via at least a subset of the one or more resources.

[0201] In some examples, reception of the second request is via a scheduling request or a buffer status report.

[0202] In some examples, the reader device is a UE or an intermediate node.

[0203] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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) .

[0204] 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) .

[0205] 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) .

[0206] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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) .

[0207] 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.

[0208] 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) .

[0209] 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.

[0210] 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 transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message.

[0211] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic at a reader device, which may result in 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, among other advantages.

[0212] 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 techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0213] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0214] At 1205, the method may include receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission of a report including tag data collected from the one or more tag devices. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a request component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0215] At 1210, the method may include communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based on reception of the first message. 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 component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0216] At 1215, the method may include transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based on an evaluation of the one or more conditions. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a reporting component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0217] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports techniques for distinguishing between non-A-IoT traffic and A-IoT traffic 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.

[0218] At 1305, the method may include transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, where the first message further includes an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices. 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 a requesting component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0219] At 1310, the method may include receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based on transmitting the first message. 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 a feedback component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0220] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0221] Aspect 1: A method for wireless communications at a reader device, comprising: receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, wherein the first message further comprises an indication of one or more conditions associated with transmission of a report comprising tag data collected from the one or more tag devices; communicating one or more messages with the one or more tag devices to collect the tag data based at least in part on reception of the first message; and transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based at least in part on an evaluation of the one or more conditions.

[0222] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, in an idle mode or an inactive mode, a paging message that indicates the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message is associated with communication with the one or more tag devices, wherein receipt of the first message is based at least in part on a transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the paging message.

[0223] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the paging message comprises an indication of a paging cause, and the paging cause indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices.

[0224] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: transmitting a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, wherein receipt of the first message is based at least in part on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the information.

[0225] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, further comprising: receiving, in the idle mode or the inactive mode, a previous paging message that  indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate with the one or more tag devices and transmitting a paging reject message, responsive to the paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0226] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the one or more conditions comprise the reader device completing communication of the one or more messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.

[0227] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: receiving configuration information that indicates whether the reader device is allowed to transmit the report via an SDT, wherein transmission of the report is based at least in part on reception of the configuration information.

[0228] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein transmitting the report comprises: transmitting the report via an SDT, using SDT signaling, one or more SDT-DRBs, or both, based at least in part on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the SDT, based at least in part on satisfaction of one or more second conditions associated with SDTs, or both..

[0229] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein transmitting the report comprises: transmitting the report based at least in part on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based at least in part on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, wherein the report further comprises a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that are satisfied and comprises an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode is to report tag data.

[0230] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein transmitting the report comprises: transmitting the report regardless of whether at least subset of the  one or more conditions are satisfied and based at least in part on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.

[0231] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: transmitting, to the network entity prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, wherein transmission of the report is based at least in part on transmission of the message.

[0232] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the reader device transitions from an idle mode or an inactive mode to a connected mode based at least in part on satisfaction of at least a subset of the one or more conditions, and transmission of the report is based at least in part on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0233] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the reader device is in an idle mode or an inactive mode during transmission of the report.

[0234] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the report is transmitted via a DRB associated with tag data, via an SRB associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data, in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.

[0235] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the report is associated with a first priority from a set of priorities, and the set of priorities comprises the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.

[0236] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: receiving, from the network entity, a second request to report the tag data, wherein transmission of the report is based at least in part on reception of the second request.

[0237] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, further comprising: transmitting, to the network entity, a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report; and receiving, from the network entity, a control message indicative of the one or more resources from transmission of  the report based at least in part on transmission of the second request, wherein transmission of the report is via at least a subset of the one or more resources.

[0238] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein transmission of the second request is via an SR or a BSR.

[0239] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, wherein the reader device is a UE or an intermediate node.

[0240] Aspect 20: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to a reader device, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, wherein the first message further comprises an indication of one or more conditions associated with transmission, by the reader device, of a report indicative of tag data collected from the one or more tag devices; and receiving, from the reader device, the report indicative of the tag data based at least in part on transmitting the first message.

[0241] Aspect 21: The method of aspect 20, further comprising: transmitting a paging message that indicates for the reader device to transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices, wherein transmission of the first message is based at least in part on transmission of the paging message.

[0242] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the paging message comprises an indication of a paging cause, and the paging cause indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices.

[0243] Aspect 23: The method of any of aspects 21 through 22, further comprising: receiving a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, wherein transmission of the first message is based at least in part on reception of the paging response message.

[0244] Aspect 24: The method of any of aspects 21 through 23, further comprising: transmitting receive a previous paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate  with the one or more tag devices and receiving a paging reject message, responsive to the paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.

[0245] Aspect 25: The method of any of aspects 20 through 24, wherein the one or more conditions comprise the reader device completing communication of one or more messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.

[0246] Aspect 26: The method of any of aspects 20 through 25, further comprising: transmitting configuration information that indicates whether the reader device is allowed to transmit the report via an SDT, wherein transmission of the report is based at least in part on receiving the configuration information.

[0247] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein receiving the report comprises: receiving the report via an SDT, using SDT signaling, one or more SDT-DRBs, or both, based at least in part on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the SDT, based at least in part on satisfaction of one or more second conditions associated with SDTs, or both.

[0248] Aspect 28: The method of any of aspects 20 through 27, wherein receiving the report comprises: receiving the report based at least in part on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based at least in part on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, wherein the report further comprises a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that are satisfied and comprises an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode is to report tag data.

[0249] Aspect 29: The method of any of aspects 20 through 28, wherein receiving the report comprises: receiving the report regardless of whether at least subset of the one or more conditions are satisfied and based at least in part on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.

[0250] Aspect 30: The method of any of aspects 20 through 29, further comprising: receiving, prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, wherein reception of the report is based at least in part on reception of the message.

[0251] Aspect 31: The method of any of aspects 20 through 30, wherein the report is received via a DRB associated with tag data, via an SRB associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data, in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.

[0252] Aspect 32: The method of any of aspects 20 through 31, wherein the report is associated with a first priority from a set of priorities, and the set of priorities comprises the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.

[0253] Aspect 33: The method of any of aspects 20 through 32, further comprising: transmitting a second request to report the tag data, wherein reception of the report is based at least in part on transmission of the second request.

[0254] Aspect 34: The method of any of aspects 20 through 33, further comprising: receiving a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report by the reader device; and transmitting a control message indicative of the one or more resources from transmission of the report based at least in part on transmission of the second request, wherein reception of the report is via at least a subset of the one or more resources.

[0255] Aspect 35: The method of aspect 34, wherein reception of the second request is via an SR or a BSR.

[0256] Aspect 36: The method of any of aspects 20 through 35, wherein the reader device is a UE or an intermediate node.

[0257] Aspect 37: 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 19.

[0258] Aspect 38: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 19.

[0259] Aspect 39: 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 19.

[0260] Aspect 40: A 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 network entity to perform a method of any of aspects 20 through 36.

[0261] Aspect 41: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 20 through 36.

[0262] Aspect 42: 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 20 through 36.

[0263] 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.

[0264] 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.

[0265] 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.

[0266] 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.

[0267] 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.

[0268] 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.

[0269] 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. ”

[0270] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a  component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0271] 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.

[0272] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, or the like.

[0273] 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.

[0274] 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.

[0275] 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

A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:receive, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, wherein the first message further comprises an indication of one or more conditions associated with transmission of a report comprising tag data collected from the one or more tag devices;communicate one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based at least in part on reception of the first message; andtransmit, to the network entity, the report indicative of the tag data based at least in part on an evaluation of the one or more conditions.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, in an idle mode or an inactive mode, a paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to a connected mode and indicates that the paging message is associated with communication with the one or more tag devices, wherein receipt of the first message is based at least in part on a transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the paging message.The reader device of claim 2, wherein:the paging message comprises an indication of a paging cause, andthe paging cause indicates that the paging message is associated with the communication with the one or more tag devices.The reader device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit a paging response message that indicates information associated with when the reader device will transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode, wherein receipt of the first message is based at least in part on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode in accordance with the information.The reader device of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:receive, in the idle mode or the inactive mode, a previous paging message that indicates for the reader device to transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates that the previous paging message is associated with a previous request to communicate with the one or more tag devices; andtransmit a paging reject message, responsive to the previous paging message, that indicates the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode and indicates one or more reasons why the reader device will not transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.The reader device of claim 1, wherein the one or more conditions comprise the reader device completing communication of the one or more second messages with the one or more tag devices, the reader device collecting the tag data from a first threshold quantity of the one or more tag devices, expiration of a timer, a quantity of the tag data exceeding a second threshold quantity, the reader device transitioning to a connected mode, or any combination thereof.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 configuration information that indicates whether the reader device is allowed to transmit the report via a small data transmission, wherein transmission of the report is based at least in part on reception of the configuration information.The reader device of claim 7, wherein, to transmit the report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit the report via a small data transmission, using small data transmission signaling, one or more small data transmission-data radio bearers, or both, based at least in part on the configuration information being indicative of the reader device being allowed to transmit the report via the small data transmission, based at least in part on satisfaction of one or more second conditions associated with small data transmissions, or both.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit the report based at least in part on at least a subset of the one or more conditions being satisfied and based at least in part on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode, wherein the report further comprises a cause value indicative of the at least subset of the one or more conditions that are satisfied and comprises an indicator that the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode is to report tag data.The reader device of claim 1, wherein, to transmit the report, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit the report regardless of whether at least subset of the one or more conditions are satisfied and based at least in part on a transition from an idle mode or an inactive mode to a connected mode.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 prior to the report, a message that indicates that the reader device collected the tag data, wherein transmission of the report is based at least in part on transmission of the message.The reader device of claim 1, wherein:the reader device transitions from an idle mode or an inactive mode to a connected mode based at least in part on satisfaction of at least a subset of the one or more conditions, andtransmission of the report is based at least in part on the transition from the idle mode or the inactive mode to the connected mode.The reader device of claim 1, wherein the reader device is in an idle mode or an inactive mode during transmission of the report.The reader device of claim 1, wherein the report is transmitted via a data radio bearer associated with tag data, via a signaling radio bearer associated with tag data, via a logical channel associated with tag data, in accordance with an access class associated with the tag data, in accordance with an access category associated with tag data, or any combination thereof.The reader device of claim 1, wherein:the report is associated with a first priority from a set of priorities, andthe set of priorities comprises the first priority associated with tag data and at least a second priority associated with non-tag data.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 network entity, a second request to report the tag data, wherein transmission of the report is based at least in part on reception of the second request.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, a second request for the network entity to indicate one or more resources for transmission of the report; andreceive, from the network entity, a control message indicative of the one or more resources from transmission of the report based at least in part on transmission of the second request, wherein transmission of the report is via at least a subset of the one or more resources.The reader device of claim 17, wherein transmission of the second request is via a scheduling request or a buffer status report.A method for wireless communications at a reader device, comprising:receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, wherein the first message further comprises an indication of one or more conditions associated with transmission of a report comprising tag data collected from the one or more tag devices;communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based at least in part on reception of the first message; andtransmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based at least in part on an evaluation of the one or more conditions.A reader device for wireless communications, comprising:means for receiving, from a network entity, a first message that indicates for the reader device to communicate with one or more tag devices, wherein the first message further comprises an indication of one or more conditions associated with transmission of a report comprising tag data collected from the one or more tag devices;means for communicating one or more second messages with the one or more tag devices to collect the tag data based at least in part on reception of the first message; andmeans for transmitting, to the network entity, the report indicative of the tag data based at least in part on an evaluation of the one or more conditions.

Citation Information

Patent Citations

  • Node in wireless communication system, user equipment and method performed by same

    CN118591008A

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

    US20240313870A1

  • Communication control method

    WO2023167223A1