Proximity determination configuration for UE readers

The method for UE readers to perform proximity determination procedures through transmissions and measurements addresses the challenge of efficiently determining A-IoT device proximity, improving energy efficiency and device management in A-IoT environments.

WO2026073395A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +4
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-03
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently determining the proximity of ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices to user equipment (UE) readers, which is crucial for optimizing energy efficiency and device management in environments with large quantities of A-IoT devices.

Method used

A method and system for UE readers to perform proximity determination procedures by transmitting capability messages, participating in actions like reader-to-device transmissions and device-to-reader measurements, and reporting back based on these actions, with configurations including transmission power, carrier wave power, and power thresholds to determine relative proximities of A-IoT devices.

Benefits of technology

Enables efficient energy management and device tracking by determining the proximity of A-IoT devices to UE readers, enhancing energy efficiency and enabling real-time asset tracking in environments with numerous A-IoT devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123189_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123189_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communication are described. A reader UE may be requested to perform reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements with a number of neighboring A-IoT devices. From these communications and / or measurements, a reader UE or a network entity may perform a proximity determination procedure in order to determine respective proximities for the A-IoT devices relative to the reader UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PROXIMITY DETERMINATION CONFIGURATION FOR UE READERS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communication, including proximity determination configuration for user equipment (UE) readers.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 communication implemented by a user equipment (UE) is described. The method may include transmitting a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices, receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message, participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with  the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements, and transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0006] A UE for wireless communication implemented is described. The UE 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 UE to transmit a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices, receive a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message, participate, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements, and transmit, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0007] Another UE for wireless communication implemented is described. The UE may include means for transmitting a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices, means for receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message, means for participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements, and means for transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication implemented is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices, receive a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message, participate,  responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements, and transmit, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0009] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining a configuration for the proximity determination procedure, where the configuration may be based on one or more received parameters, where the one or more received parameters include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof.

[0010] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based on the one or more actions, where the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0013] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a configuration that may be compatible with the  proximity determination procedure, where the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE transmission power and the carrier wave transmission power may be indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may be one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations received at the UE.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may be dedicated for the proximity determination procedure.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may be received at the UE independent of any indication that the configuration may be for the proximity determination procedure.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may have a corresponding identification (ID) that may be associated with one or more measurement configuration IDs.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may have a corresponding identification (ID) that may be associated with one or more reporting configuration IDs.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more measurement  configuration IDs correspond to respective measurement configurations that may be received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting and a power threshold for range measurement may be associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval may be associated with the periodic reporting.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates that the one or more actions may be with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.

[0023] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for calculating a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both, based on the one or more actions.

[0024] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more actions may be averaged over a set of multiple measurements and an average may be based on a filter coefficient or a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity.

[0025] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what may be to be included in the report, or combinations thereof.

[0026] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the UE capability message may be performed as a registration procedure with a core network or as a transmission to a network entity.

[0027] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE capability message includes an indication of whether the UE may be capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0028] A method for wireless communication implemented by a network entity is described. The method may include receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE, transmitting the request to the UE, and receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0029] A network entity for wireless communication implemented 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 receive a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE, transmit the request to the UE, and receive a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0030] Another network entity for wireless communication implemented is described. The network entity may include means for receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE, means for transmitting the request to the UE, and means for receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated  with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0031] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication implemented is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE, transmit the request to the UE, and receive a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report includes respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE based on the one or more actions.

[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 determining a configuration for the proximity determination procedure, where the configuration may be based on one or more received parameters, where the one or more received parameters include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof, where the request includes the configuration.

[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 determining respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based on the one or more actions, where the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices and transmitting a proximity report including the respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration includes a UE  transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0037] 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 configuration that may be compatible with the proximity determination procedure, where the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE transmission power and the carrier wave transmission power may be indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may be one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may be dedicated for the proximity determination procedure.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may be transmitted to  the UE independent of any indication that the configuration may be for the proximity determination procedure.

[0042] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may have a corresponding identification (ID) that may be associated with one or more measurement configuration IDs.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration may have a corresponding identification (ID) that may be associated with one or more reporting configuration IDs.

[0044] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that may be transmitted to the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting and a power threshold for range measurement may be associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval may be associated with the periodic reporting.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates that the one or more actions may be with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.

[0047] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more actions may be based on a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both.

[0048] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more actions may be averaged  over a set of multiple measurements and an average may be based on a filter coefficient for a corresponding measurement quantity.

[0049] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what may be to be included in the report, or combinations thereof.

[0050] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a UE capability message including the capability of the UE may be communicated via a registration procedure with a core network.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE capability message includes an indication of whether the UE may be capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0052] 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, to a first UE, a power configuration including a transmission power and a carrier wave transmission power, transmitting, to a second UE, a measurement configuration, and transmitting an indication of resources between the one or more A-IoT devices and the first UE and the second UE.

[0053] 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, to the UE, a power configuration including a transmission power and a carrier wave transmission power, and a measurement configuration.

[0054] 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

[0055] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 2 shows an example of a process flow diagram that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 3 shows an example of a process flow diagram that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 4 shows an example of a process flow diagram that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0059] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0060] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0061] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0062] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0063] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0064] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0065] FIGs. 13 and 14 show flowcharts illustrating methods that support proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0066] In some wireless communication systems, one or more wireless entities may support an Internet of Things (IoT) deployment. Further, in some systems, one or more wireless entities may perform operations in accordance with being an ambient IoT (A-IoT) device. An A-IoT device may refer to any wireless entity or device that is capable of harvesting radio frequency energy to power the wireless entity or device and / or that uses energy storage to communicate with another wireless entity or device (e.g., a reader device) . A reader user equipment (UE) may communicate with an A-IoT device by transmitting signaling / data to the A-IoT device, and the A-IoT device may respond by transmitting, backscattering, reflecting, or otherwise providing signaling / data to the reader UE. The A-IoT device may transmit and / or backscatter signaling / data to the reader UE in accordance with using the RF energy associated with the communication from the reader UE.

[0067] In an example, a wireless communication system may be a topology 2 system where a reader UE may serve as an intermediate node between a network entity and an A-IoT device, where the communication link between the reader UE and the network entity may be a Uu link. The network entity may also be connected to a core network. In a warehouse or factory environment there may be large quantities of A-IoT devices. In the topology 2 system, a reader UE (as the intermediate node) may be requested to perform reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements with a number of neighboring A-IoT devices. From these communications, a reader UE or a network entity may perform a proximity  determination procedure in order to determine respective proximities for the A-IoT devices relative to the reader UE. Determining a relative proximity between the A-IoT devices and the reader UE may provide a number of advantages including energy efficiency (devices can enter low-power modes when no authorized devices are in proximity, thus saving energy) , device management (proximity detection may help manage multiple devices in a clustered environment) , and asset tracking (in industrial applications, proximity detection can help track the location of assets and manage inventory in real-time) .

[0068] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to process flow diagrams, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to proximity determination configuration for UE readers .

[0069] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports proximity determination configuration for UE readers 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.

[0070] 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) .

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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) .

[0075] 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) ) .

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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 proximity determination configuration for UE readers 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) .

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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) .

[0082] 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.

[0083] 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) .

[0084] 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.

[0085] 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) ) .

[0086] 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) .

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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.

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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.

[0094] 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.

[0095] 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) .

[0096] A reader UE may be requested to perform reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements with a number of neighboring A-IoT devices. From these communications and / or measurements, a reader UE or a network entity may perform a proximity determination procedure in order to determine respective proximities for the A-IoT devices relative to the reader UE.

[0097] FIG. 2 shows an example of a process flow diagram 200 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, process flow diagram 200 may implement or be implemented by aspects of wireless communications system 100 as described with reference to FIG. 1. For example, process flow diagram 200 may be implemented by a core network 130-a, network entity 105-a, and UE 115-a, which may be examples of core network 130, network entity 105, and UE 115, respectively, as described with reference to FIG. 1.

[0098] At 210, UE 115-a (e.g., reader UE) may transmit a message indicating a UE capability for performing a proximity determination procedure for A-IoT devices 205. UE 115-a may transmit the UE capability message to either core network 130-a, or network entity 105-a which may then further transmit the UE capability message to core network 130-a. The UE capability message may be performed as a registration procedure with core network 130-a or as a transmission to network entity 105-a. The UE capability message may include an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0099] At 215, core network 130-a may transmit a request to network entity 105-a that UE 115-a may perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices 205. The proximity determination procedure may be based on the UE capabilities that were signaled in the UE capability message. Network entity 105-a may then transmit the request to UE 115-a via a Uu interface. The request message may be a higher layer message in a data plan or a control plan depending on whether core  network 130-a communicates with network entity 105-a via a user plane function on a data plan or via an access and mobility management function on a control plan.

[0100] At 220, UE 115-a may determine a configuration for the requested proximity determination procedure. The configuration may be based on one or more received parameters which may include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof. The proximity range can be given as either approximate absolute value (s) or ratio (s) compared to the maximum coverage of the UE reader. The UE reader may include a co-located transmitter / receiver reader or non-co-located transmitter reader and receiver reader. The configuration may also include a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0101] In some examples, the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power. In some cases, the configuration is dedicated for the proximity determination procedure. In some examples, the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more measurement configuration IDs. In some examples, the configuration has a corresponding ID that is associated with one or more reporting configuration IDs. In some examples, the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling. In some cases, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting, where a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0102] At 225, in response to the request, UE 115-a may participate in one or more actions with one or more A-IoT devices 205. The actions with the respective A-IoT devices 205 may include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. In some examples, the configuration indicates that the  one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices 205. In some examples, a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both, may be calculated based on the one or more actions. In some examples, the one or more actions are averaged over a plurality of measurements, where an average is based on a filter coefficient or on a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity. In some cases, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions.

[0103] At 230, in response the actions taken with the A-IoT devices 205, UE 115-a may determine respective proximities for the A-IoT devices 205 relative to UE 115-a, in accordance with the configuration. The proximities of the A-IoT devices 205 relative to UE 115-a may be determined from the one or more actions described in 225.

[0104] At 235, in response to the request and based on the one or more actions, UE 115-a may transmit a report to network entity 105-a which may include the respective proximities for the A-IoT devices 205 relative to UE 115-a. The report may also include the one or more actions associated with the A-IoT devices 205. Network entity 105-a may then further transmit the report to core network 130-a. In some examples, the configuration indicates one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0105] In some examples, UE 115-a may be comprised of multiple UEs with one UE serving as a transmitting reader UE and one UE serving as a receiving reader UE. The transmitting reader UE may also transmit carrier waves for ambient backscattering of A-IoT devices. In some examples, network entity 105-a may transmit a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power to a transmitting reader UE, and also transmit a measurement configuration to a receiving reader UE. In some examples, network entity 105-a may transmit an indication of resources between A-IoT devices 205 and a transmitter reader UE for transmission, and resources between A-IoT devices 205 and a receiving reader UE for reception. In some examples, network entity 105-a may transmit the power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power in addition to the measurement configuration for the associated receiving reader UE to  the transmitting reader UE. In turn, the transmitting reader UE may transmit the measurement configuration to the receiving reader UE.

[0106] In some examples, UE 115-a may be assisted by a carrier wave transmitter, where a UE serves as a reader UE for transmission and reception, and the carrier wave transmitter is used to assist ambient backscattering of the A-IoT devices 205. In some examples, network entity 105-a may transmit a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power to a reader UE, and also may transmit a measurement configuration to the reader UE. In some examples, network entity 105-a may transmit an indication of resources between A-IoT devices 205 and the reader UE for transmission, resources between A-IoT devices 205 and reader UE for reception, and resources between A-IoT devices 205 and the carrier wave transmitter. In some examples, network entity 105-a may transmit the power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power in addition to the measurement configuration to the reader UE. In turn, the reader UE may transmit the carrier wave transmission power to the carrier wave transmitter.

[0107] FIG. 3 shows an example of a process flow diagram 300 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, process flow diagram 300 may implement or be implemented by aspects of wireless communications system 100 as described with reference to FIG. 1. For example, process flow diagram 300 may be implemented by a core network 130-b, network entity 105-b, and UE 115-b, which may be examples of core network 130, network entity 105, and UE 115, respectively, as described with reference to FIG. 1.

[0108] At 310, UE 115-b (e.g., reader UE) may transmit a message indicating a UE capability for performing a proximity determination procedure for A-IoT devices 305. UE 115-b may transmit the UE capability message to either core network 130-b, or network entity 105-b which may then further transmit the UE capability message to core network 130-b. The UE capability message may be performed as a registration procedure with core network 130-b or as a transmission to network entity 105-b. The UE capability message may include an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device  transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0109] At 315, core network 130-b may transmit a request to network entity 105-b that UE 115-b may perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices 305. The proximity determination procedure may be based on the UE capabilities that were signaled in the UE capability message. The request message may be a higher layer message in a data plan or a control plan depending on whether core network 130-b communicates with network entity 105-b via a user plane function on a data plan or via an access and mobility management function on a control plan.

[0110] At 320, network entity 105-b may determine a configuration for UE 115-b to utilize for the requested proximity determination procedure. The configuration may include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof. The configuration may include a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0111] In some examples, the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power. In some cases, the configuration is dedicated for the proximity determination procedure. In some examples, the configuration has a corresponding ID that is associated with one or more measurement configuration IDs. In some examples, the configuration has a corresponding ID that is associated with one or more reporting configuration IDs. In some examples, the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling. In some cases, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting, where a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0112] At 325, network entity 105-b may transmit the request for the proximity determination procedure and the determined configuration to UE 115-b via a Uu interface. In some examples, the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations received at the UE. In some cases, the configuration is received at the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.

[0113] At 330, in response to the request, UE 115-b may participate in one or more actions with one or more A-IoT devices 305. The actions with the respective A-IoT devices 305 may include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. In some examples, the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices 305. In some examples, a RSRP, a RSSI, or both, may be calculated based on the one or more actions. In some examples, the one or more actions are averaged over a plurality of measurements, where an average is based on a filter coefficient or on a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity. In some cases, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions.

[0114] At 335, in response the actions taken with the A-IoT devices 305, UE 115-b may determine respective proximities for the A-IoT devices 305 relative to UE 115-b, in accordance with the configuration. The proximities of the A-IoT devices 305 relative to UE 115-b may be determined from the one or more actions described in 330.

[0115] At 340, in response to the request and based on the one or more actions, UE 115-b may transmit a report to network entity 105-b which may include the respective proximities for the A-IoT devices 305 relative to UE 115-b. The report may also include the one or more actions associated with the A-IoT devices 305. Network entity 105-b may then further transmit the report to core network 130-b. In some examples, the configuration indicates one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0116] In some examples, UE 115-b may be comprised of multiple UEs with one UE serving as a transmitting reader UE and one UE serving as a receiving reader UE.  The transmitting reader UE may also transmit carrier wave for ambient backscattering of A-IoT devices. In some examples, network entity 105-b may transmit a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power to a transmitting reader UE, and also transmit a measurement configuration to a receiving reader UE. In some examples, network entity 105-b may transmit an indication of resources between A-IoT devices 305 and the transmitter reader UE for transmission, and resources between A-IoT devices 205 and receiving reader UE for reception. In some examples, network entity 105-b may transmit the power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power in addition to the measurement configuration for the associated receiving reader UE to the transmitting reader UE. In turn, the transmitting reader UE may transmit the measurement configuration to the receiving reader UE.

[0117] In some examples, UE 115-a may be assisted by a carrier wave transmitter, where a UE serves as a reader UE for transmission and reception, and the carrier wave transmitter is used to assist ambient backscattering of the A-IoT devices 205. In some examples, network entity 105-a may transmit a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power to a reader UE, and also may transmit a measurement configuration to the reader UE. In some examples, network entity 105-a may transmit an indication of resources between A-IoT devices 205 and the reader UE for transmission, resources between A-IoT devices 205 and reader UE for reception, and resources between A-IoT devices 205 and the carrier wave transmitter. In some examples, network entity 105-a may transmit the power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power in addition to the measurement configuration to the reader UE. In turn, the reader UE may transmit the carrier wave transmission power to the carrier wave transmitter.

[0118] FIG. 4 shows an example of a process flow diagram 400 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, process flow diagram 400 may implement or be implemented by aspects of wireless communications system 100 as described with reference to FIG. 1. For example, process flow diagram 400 may be implemented by a core network 130-c, network entity 105-c, and UE 115-c, which may  be examples of core network 130, network entity 105, and UE 115, respectively, as described with reference to FIG. 1.

[0119] At 410, UE 115-c (e.g., reader UE) may transmit a message indicating a UE capability for performing a proximity determination procedure for A-IoT devices 405. UE 115-c may transmit the UE capability message to either core network 130-c, or network entity 105-c which may then further transmit the UE capability message to core network 130-c. The UE capability message may be performed as a registration procedure with core network 130-c or as a transmission to network entity 105-c. The UE capability message may include an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0120] At 415, core network 130-c may transmit a request to network entity 105-c that UE 115-c may perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices 405. The proximity determination procedure may be based on the UE capabilities that were signaled in the UE capability message. The request message may be a higher layer message in a data plan or a control plan depending on whether core network 130-c communicates with network entity 105-a via a user plane function on a data plan or via an access and mobility management function on a control plan.

[0121] At 420, network entity 105-c may determine a configuration for UE 115-c to utilize for the requested proximity determination procedure. The configuration may include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof. The configuration may include a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0122] In some examples, the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power. In some cases, the configuration is  dedicated for the proximity determination procedure. In some examples, the configuration has a corresponding ID that is associated with one or more measurement configuration IDs. In some examples, the configuration has a corresponding ID that is associated with one or more reporting configuration IDs. In some examples, the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling. In some cases, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting, where a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0123] At 425, network entity 105-c may transmit the request for the proximity determination procedure and the determined configuration to UE 115-c via a Uu interface. In some examples, the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations received at the UE. In some cases, the configuration is received at the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.

[0124] At 430, in response to the request, UE 115-c may participate in one or more actions with one or more A-IoT devices 405. The actions with the respective A-IoT devices 405 may include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. In some examples, the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices 405. In some examples, a RSRP, a RSSI, or both, may be calculated based on the one or more actions. In some examples, the one or more actions are averaged over a plurality of measurements, where an average is based on a filter coefficient or on a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity. In some cases, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions.

[0125] At 435, UE 115-c may transmit a measurement report to network entity 105-c, where the measurement report includes measurements based on the one or more actions described in 430.

[0126] At 440, network entity 105-c may determine respective proximities for the A-IoT devices 305 relative to UE 115-b, in accordance with the configuration. The proximities of the A-IoT devices 305 relative to UE 115-b may be determined from the one or more actions described in 330.

[0127] At 445, network entity 105-c may transmit a report to core network 130-c which may include the respective proximities for the A-IoT devices 405 relative to UE 115-c. The report may also include the one or more actions associated with the A-IoT devices 405. In some examples, the configuration indicates one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0128] In some examples, UE 115-c may be comprised of multiple UEs with one UE serving as a transmitting reader UE and one UE serving as a receiving reader UE. The transmitting reader UE may also transmit carrier wave for ambient backscattering of A-IoT devices. In some examples, network entity 105-c may transmit a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power to a transmitting reader UE, and also transmit a measurement configuration to a receiving reader UE. In some examples, network entity 105-c may transmit an indication of resources between A-IoT devices 405 and the transmitter reader UE for transmission, and resources between A-IoT devices 205 and receiving reader UE for reception. In some examples, network entity 105-c may transmit the power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power in addition to the measurement configuration to the transmitting reader UE. In turn, the transmitting reader UE may transmit the measurement configuration for the associated receiving reader UE to the receiving reader UE.

[0129] In some examples, UE 115-a may be assisted by a carrier wave transmitter, where a UE serves as a reader UE for transmission and reception, and the carrier wave transmitter is used to assist ambient backscattering of the A-IoT devices 205. In some examples, network entity 105-a may transmit a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power to a reader UE, and also may transmit a measurement configuration to the reader UE. In some examples, network entity 105-a may transmit an indication of resources between A-IoT devices 205 and the reader UE for transmission, resources between A-IoT devices 205 and reader UE for  reception, and resources between A-IoT devices 205 and the carrier wave transmitter. In some examples, network entity 105-a may transmit the power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power in addition to the measurement configuration to the reader UE. In turn, the reader UE may transmit the carrier wave transmission power to the carrier wave transmitter.

[0130] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of 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, 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) .

[0131] 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 proximity determination configuration for UE readers ) . 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.

[0132] 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 proximity determination configuration for UE readers ) . 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.

[0133] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing  various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0134] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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) .

[0135] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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) .

[0136] In some examples, the communications manager 520 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.

[0137] The communications manager 520 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0138] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for proximity determination configuration for UE readers . The techniques may provide a number of advantages including energy efficiency, device management, and asset tracking.

[0139] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one of more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least  one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0140] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to proximity determination configuration for UE readers ) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0141] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to proximity determination configuration for UE readers ) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0142] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein. For example, the communications manager 620 may include a Capability component 625, a proximity component 630, a measurement component 635, a report component 640, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, 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 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0143] The communications manager 620 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. The Capability component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices. The proximity component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message. The measurement component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. The report component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0144] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein. For example, the communications manager 720 may include a Capability component 725, a proximity component 730, a measurement component 735, a report component 740, a configuration component 745, 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) .

[0145] The communications manager 720 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. The Capability component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a UE capability message for performing a proximity determination  procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices. The proximity component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message. The measurement component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. The report component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0146] In some examples, the configuration component 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a configuration for the proximity determination procedure, where the configuration is based on one or more received parameters, where the one or more received parameters include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof.

[0147] In some examples, the proximity component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based on the one or more actions, where the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices.

[0148] In some examples, the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0149] In some examples, the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0150] In some examples, the configuration component 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration that is  compatible with the proximity determination procedure, where the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0151] In some examples, the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.

[0152] In some examples, the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations received at the UE.

[0153] In some examples, the configuration is dedicated for the proximity determination procedure.

[0154] In some examples, the configuration is received at the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.

[0155] In some examples, the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more measurement configuration IDs.

[0156] In some examples, the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more reporting configuration IDs.

[0157] In some examples, the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.

[0158] In some examples, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting. In some examples, a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0159] In some examples, the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data  transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.

[0160] In some examples, the measurement component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for calculating a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both, based on the one or more actions.

[0161] In some examples, the one or more actions are averaged over a set of multiple measurements. In some examples, an average is based on a filter coefficient or on a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity.

[0162] In some examples, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0163] In some examples, transmitting the UE capability message is performed as a registration procedure with a core network or as a transmission to a network entity.

[0164] In some examples, the UE capability message includes an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0165] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840.  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 845) .

[0166] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0167] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0168] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or  another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 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.

[0169] The at least one processor 840 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 840 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 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting proximity determination configuration for UE readers ) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0170] In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 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 840 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 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , 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 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0171] The communications manager 820 may support wireless communication implemented 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 a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE capability message. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0172] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for proximity determination configuration for UE readers . The techniques may provide a number of advantages including energy efficiency, device management, and asset tracking.

[0173] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a  separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0174] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of 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, 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) .

[0175] 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.

[0176] 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.

[0177] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0178] In some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, 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) .

[0179] Additionally, or alternatively, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, 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 920, the receiver 910, the transmitter 915, 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) .

[0180] In some examples, the communications manager 920 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.

[0181] The communications manager 920 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the request to the UE. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0182] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques for proximity determination configuration for UE readers . The techniques may provide a number of advantages including energy efficiency, device management, and asset tracking.

[0183] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one of more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0184] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0185] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver  1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0186] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a proximity component 1025, a request component 1030, a report component 1035, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some examples, the communications manager 1020, 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 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0187] The communications manager 1020 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. The proximity component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE. The request component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the request to the UE. The report component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0188] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications  manager 1020, or both, as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a proximity component 1125, a request component 1130, a report component 1135, a configuration component 1140, a resource component 1145, 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.

[0189] The communications manager 1120 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. The proximity component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE. The request component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the request to the UE. The report component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0190] In some examples, the report includes respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE based on the one or more actions.

[0191] In some examples, the configuration component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining a configuration for the proximity determination procedure, where the configuration is based on one or more received parameters, where the one or more received parameters include a proximity  range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof, where the request includes the configuration.

[0192] In some examples, the proximity component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based on the one or more actions, where the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices. In some examples, the report component 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a proximity report including the respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE.

[0193] In some examples, the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0194] In some examples, the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0195] In some examples, the configuration component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a configuration that is compatible with the proximity determination procedure, where the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0196] In some examples, the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.

[0197] In some examples, the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations.

[0198] In some examples, the configuration is dedicated for the proximity determination procedure.

[0199] In some examples, the configuration is transmitted to the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.

[0200] In some examples, the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more measurement configuration IDs.

[0201] In some examples, the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more reporting configuration IDs.

[0202] In some examples, the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are transmitted to the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.

[0203] In some examples, the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting. In some examples, a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0204] In some examples, the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.

[0205] In some examples, the one or more actions is based on a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both.

[0206] In some examples, the one or more actions are averaged over a set of multiple measurements. In some examples, an average is based on a filter coefficient or on a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity.

[0207] In some examples, the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission  of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0208] In some examples, a UE capability message including the capability of the UE is communicated via a registration procedure with a core network.

[0209] In some examples, the UE capability message includes an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0210] In some examples, the configuration component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a first UE, a power configuration including a transmission power and a carrier wave transmission power. In some examples, the configuration component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second UE, a measurement configuration. In some examples, the resource component 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of resources between the one or more A-IoT devices and the first UE and the second UE.

[0211] In some examples, the configuration component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a power configuration including a transmission power and a carrier wave transmission power, and a measurement configuration.

[0212] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 905, a device 1005, or a network entity 105 as described herein. The device 1205 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 1205 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1220, a transceiver 1210, one or  more antennas 1215, at least one memory 1225, code 1230, and at least one processor 1235. 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 1240) .

[0213] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1210 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1210 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1205 may include one or more antennas 1215, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1210 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1215, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1215, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1210 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210 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 1210, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1205. In some examples, the transceiver 1210 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) .

[0214] The at least one memory 1225 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1225 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1230. The code 1230 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1235, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1230 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1230 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1235 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1225 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 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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) .

[0215] The at least one processor 1235 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 1235 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 1235. The at least one processor 1235 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1225) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting proximity determination configuration for UE readers ) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1235 and at least one memory 1225 coupled with one or more of the at least one processor 1235, the at least one processor 1235 and the at least  one memory 1225 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1235 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 1230) to perform the functions of the device 1205. The at least one processor 1235 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1205 (such as within one or more of the at least one memory 1225) .

[0216] In some examples, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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 1235 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 1235) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1225) ) , 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 1235 or a processing system including the at least one processor 1235 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 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 1225 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0217] In some examples, a bus 1240 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1240 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 1205, or between different components of the device 1205 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device  1205 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1220, the transceiver 1210, the at least one memory 1225, the code 1230, and the at least one processor 1235 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0218] In some examples, the communications manager 1220 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 1220 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1220 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 1220 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0219] The communications manager 1220 may support wireless communication implemented in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the request to the UE. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0220] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for proximity determination configuration for UE readers . The techniques may provide a number of advantages including energy efficiency, device management, and asset tracking.

[0221] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1210, the one or more antennas 1215 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the transceiver 1210, one or more of the at least one processor 1235, one or more of the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof) . For example, the code 1230 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1235 to cause the device 1205 to perform various aspects of proximity determination configuration for UE readers as described herein, or the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0222] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. 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.

[0223] At 1305, the method may include transmitting a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) 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 Capability component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0224] At 1310, the method may include receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based on the UE  capability 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 proximity component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0225] At 1315, the method may include participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a measurement component 735 as described with reference to FIG. 7.

[0226] At 1320, the method may include transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by a report component 740 as described with reference to FIG. 7.

[0227] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports proximity determination configuration for UE readers in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. 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.

[0228] At 1405, the method may include receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, where the request is based on a capability of the UE. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a proximity component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0229] At 1410, the method may include transmitting the request to the UE. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a request component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0230] At 1415, the method may include receiving a report that is responsive to the request, where the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, where the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a report component 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0231] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0232] Aspect 1: A method for wireless communication implemented by a UE, comprising: transmitting a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices; receiving a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based at least in part on the UE capability message; participating, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, wherein the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements; and transmitting, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0233] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: determining a configuration for the proximity determination procedure, wherein the configuration is based on one or more received parameters, wherein the one or more received parameters include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof.

[0234] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: determining respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based at least in part on the one or more actions,  wherein the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices.

[0235] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0236] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0237] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: receiving a configuration that is compatible with the proximity determination procedure, wherein the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0238] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.

[0239] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations received at the UE.

[0240] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the configuration is dedicated for the proximity determination procedure.

[0241] Aspect 10: The method of any of aspects 6 through 9, wherein the configuration is received at the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.

[0242] Aspect 11: The method of any of aspects 6 through 10, wherein the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more measurement configuration IDs.

[0243] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more reporting configuration IDs.

[0244] Aspect 13: The method of any of aspects 11 through 12, wherein the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.

[0245] Aspect 14: The method of any of aspects 6 through 13, wherein the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting, and a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0246] Aspect 15: The method of any of aspects 6 through 14, wherein the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.

[0247] Aspect 16: The method of any of aspects 6 through 15, further comprising: calculating a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both, based at least in part on the one or more actions.

[0248] Aspect 17: The method of any of aspects 6 through 16, wherein the one or more actions are averaged over a plurality of measurements, an average is based at least in part on a filter coefficient for a corresponding measurement quantity.

[0249] Aspect 18: The method of any of aspects 6 through 17, wherein the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0250] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, wherein transmitting the UE capability message is performed as a registration procedure with a core network or as a transmission to a network entity.

[0251] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein the UE capability message includes an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0252] Aspect 21: A method for wireless communication implemented by a network entity, comprising: receiving a request that a UE perform a proximity determination procedure for one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, wherein the request is based at least in part on a capability of the UE; transmitting the request to the UE;and receiving a report that is responsive to the request, wherein the report is based on one or more actions respectively associated with the one or more A-IoT devices, wherein the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements.

[0253] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the report comprises respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE based at least in part on the one or more actions.

[0254] Aspect 23: The method of any of aspects 21 through 22, further comprising: determining a configuration for the proximity determination procedure, wherein the configuration is based on one or more received parameters, wherein the one or more received parameters include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof, wherein the request comprises the configuration.

[0255] Aspect 24: The method of aspect 23, further comprising: determining respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based at least in part on the one or more actions, wherein the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices; and transmitting a proximity report comprising the respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE.

[0256] Aspect 25: The method of any of aspects 23 through 24, wherein the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0257] Aspect 26: The method of any of aspects 21 through 25, wherein the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.

[0258] Aspect 27: The method of any of aspects 21 through 26, further comprising: transmitting a configuration that is compatible with the proximity determination procedure, wherein the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.

[0259] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.

[0260] Aspect 29: The method of any of aspects 27 through 28, wherein the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations.

[0261] Aspect 30: The method of any of aspects 27 through 29, wherein the configuration is dedicated for the proximity determination procedure.

[0262] Aspect 31: The method of any of aspects 27 through 30, wherein the configuration is transmitted to the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.

[0263] Aspect 32: The method of any of aspects 27 through 31, wherein the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more measurement configuration IDs.

[0264] Aspect 33: The method of aspect 32, wherein the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more reporting configuration IDs.

[0265] Aspect 34: The method of any of aspects 32 through 33, wherein the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are transmitted to the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.

[0266] Aspect 35: The method of any of aspects 27 through 34, wherein the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting, and a power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.

[0267] Aspect 36: The method of any of aspects 27 through 35, wherein the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.

[0268] Aspect 37: The method of any of aspects 27 through 36, wherein the one or more actions is based at least in part on a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both.

[0269] Aspect 38: The method of any of aspects 27 through 37, wherein the one or more actions are averaged over a plurality of measurements, an average is based at least in part on a filter coefficient or a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity.

[0270] Aspect 39: The method of any of aspects 27 through 38, wherein the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.

[0271] Aspect 40: The method of any of aspects 21 through 39, wherein a UE capability message comprising the capability of the UE is communicated via a registration procedure with a core network.

[0272] Aspect 41: The method of aspect 40, wherein the UE capability message includes an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

[0273] Aspect 42: The method of any of aspects 21 through 41, further comprising: transmitting, to a first UE, a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power; transmitting, to a second UE, a measurement configuration; and transmitting an indication of resources between the one or more A-IoT devices and the first UE and the second UE.

[0274] Aspect 43: The method of any of aspects 21 through 42, further comprising: transmitting, to the UE, a power configuration comprising a transmission power and a carrier wave transmission power, and a measurement configuration.

[0275] Aspect 44: A UE for wireless communication implemented, 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 UE to perform a method of any of aspects 1 through 20.

[0276] Aspect 45: A UE for wireless communication implemented, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 20.

[0277] Aspect 46: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication implemented, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 20.

[0278] Aspect 47: A network entity for wireless communication implemented, 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 21 through 43.

[0279] Aspect 48: A network entity for wireless communication implemented, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 21 through 43.

[0280] Aspect 49: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication implemented, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 21 through 43.

[0281] 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.

[0282] 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.

[0283] 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.

[0284] 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.

[0285] 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.

[0286] 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.

[0287] 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. ”

[0288] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “acomponent” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0289] 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.

[0290] 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.

[0291] 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.

[0292] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , 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 UE to:transmit a UE capability message for performing a proximity determination procedure for ambient internet-of-things (A-IoT) devices;receive a request that the UE perform the proximity determination procedure for one or more A-IoT devices based at least in part on the UE capability message;participate, responsive to the request, in one or more actions that are respectively associated with the one or more A-IoT devices, wherein the one or more actions include reader-to-device transmissions, device-to-reader receptions, or device-to-reader measurements; andtransmit, responsive to the request, a report that is based on the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine a configuration for the proximity determination procedure, wherein the configuration is based on one or more received parameters, wherein the one or more received parameters include a proximity range for A-IoT devices with respect to the UE, a target A-IoT device type, a target A-IoT device identifier, a target A-IoT group identifier, or a combination thereof.3.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine respective proximities for the one or more A-IoT devices relative to the UE, in accordance with the configuration and based at least in part on the one or more actions, wherein the report includes the respective proximities for the one or more A-IoT devices.4.The UE of claim 2, wherein the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.5.The UE of claim 1, wherein the report includes the one or more actions associated with the one or more A-IoT devices.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a configuration that is compatible with the proximity determination procedure, wherein the configuration includes a UE transmission power used for transmission to the one or more A-IoT devices, a carrier wave transmission power used for ambient backscattering of the one or more A-IoT devices, a power threshold for range measurement of reception from the one or more A-IoT devices, A-IoT device transmission power and amplification control, or a combination thereof.7.The UE of claim 6, wherein the UE transmission power and the carrier wave transmission power are indicated in the configuration as absolute power values or as power offsets relative to a maximum transmit power.8.The UE of claim 6, wherein the configuration is one of multiple A-IoT-related reader measurement configurations received at the UE.9.The UE of claim 6, wherein the configuration is dedicated for the proximity determination procedure.10.The UE of claim 6, wherein the configuration is received at the UE independent of any indication that the configuration is for the proximity determination procedure.11.The UE of claim 6, wherein the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more measurement configuration IDs.12.The UE of claim 11, wherein the configuration has a corresponding identification (ID) that is associated with one or more reporting configuration IDs.13.The UE of claim 11, wherein the one or more measurement configuration IDs correspond to respective measurement configurations that are received at the UE via broadcast signaling or via UE-dedicated signaling.14.The UE of claim 6, wherein:the configuration indicates periodic reporting or aperiodic reporting, anda power threshold for range measurement is associated with at least the aperiodic reporting and a reporting interval is associated with the periodic reporting.15.The UE of claim 6, wherein the configuration indicates that the one or more actions are with respect to a preamble, a midamble, a postamble, a control transmission, a data transmission, or a combination thereof, of one or more device-to-reader signals from one or more respective A-IoT devices.16.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:calculate a reference signal received power (RSRP) , a received signal strength indicator (RSSI) , or both, based at least in part on the one or more actions.17.The UE of claim 6, wherein:the one or more actions are averaged over a plurality of measurements,an average is based at least in part on a filter coefficient or a minimum number of samples, for a corresponding measurement quantity.18.The UE of claim 6, wherein the configuration indicates one or more frequencies for obtaining the one or more actions, one or more event types for triggering transmission of the report, reporting criteria for what is to be included in the report, or combinations thereof.19.The UE of claim 1, wherein transmitting the UE capability message is performed as a registration procedure with a core network or as a transmission to a network entity.20.The UE of claim 1, wherein the UE capability message includes an indication of whether the UE is capable of supporting one or more reader functionalities, including reader-to-A-IoT device transmissions, continuous wave transmissions, A-IoT device-to-reader receptions, measurement and reporting, power reduction, or combinations thereof.

Citation Information

Patent Citations

  • Neighbor aware network cluster topology establishment based on proximity measurements

    CN106464730A

  • Device selection for UE positioning

    US20240244570A1