Resource scheduling using forward link beam index

By employing forward link beam index indications to identify backward link resources, the challenges of network overhead, power consumption, and decoding complexity in ambient IoT devices are addressed, achieving efficient resource scheduling and reduced operational demands.

WO2026097201A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-05
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient IoT devices, such as tag devices, face challenges with increased network overhead, power consumption, and decoding complexity due to large amounts of control information in wireless communication, particularly in resource scheduling.

Method used

The use of forward link beam index indications to identify backward link time or frequency resources, allowing ambient devices to determine corresponding resources through mapping, reducing network signaling overhead, power consumption, and decoding complexity.

Benefits of technology

This approach decreases network signaling overhead, reduces power consumption, and simplifies decoding processes for ambient IoT devices by enabling efficient resource scheduling using forward link beam indexes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024129857_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024129857_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a tag device may receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device. The tag device may identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The tag device may communicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE SCHEDULING USING FORWARD LINK BEAM INDEX

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with resource scheduling using a forward link beam index.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0004] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further  improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a tag device. The method may include receiving a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device. The method may include identifying, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The method may include communicating with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include identifying a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The method may include transmitting, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a tag device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device. The one or more processors may be configured to identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The one or more processors may be configured to communicate with the reader device using at least one of the  plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network node. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to identify a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The one or more processors may be configured to transmit, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a tag device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the tag device, may cause the tag device to receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the tag device, may cause the tag device to identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the tag device, may cause the tag device to communicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to identify a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device.  The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the apparatus. The apparatus may include means for identifying, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the apparatus to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the apparatus to the reader device. The apparatus may include means for communicating with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for identifying a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the apparatus or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the apparatus. The apparatus may include means for transmitting, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood  from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of resource allocation and scheduling, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of correlation demodulation, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of resource scheduling using forward link beam indexes, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of forward link beam indexes and corresponding backward link time and frequency resources, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of time offsets for backward link resources, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating an example of forward link beam indexes and corresponding backward link time resources, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a tag device or an apparatus of a tag device, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0029] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0030] An ambient device is an Internet of Things (IoT) device that is designed to operate with limited memory and battery resources. The ambient device may be equipped with sensors or other hardware that enable the ambient device to collect data from an environment. Additionally, the ambient device may be configured with software and / or hardware that enable the ambient device to communicate with a reader  device over a wireless communication network. One example of an ambient device is a tag device. A tag device is a type of ambient device that is designed to store or transmit data for identification, tracking, or data logging purposes. Tag devices may communicate using radio frequency identification (RFID) , near-field communications (NFC) , or Bluetooth technologies, among other examples. Ambient IoT technology may be useful in connection with industrial sensors for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of ambient devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, ambient IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0031] An ambient device (such as a tag device) may be configured to store or receive control information that enables the ambient device to perform device-to-reader (D2R) transmissions (transmissions from the ambient device to the reader device) or reader-to-device (R2D) receptions (receptions by the ambient device from the reader device) . In some examples, the configuration information may be received directly from a network node. In some other examples, the configuration information may be received from an intermediate node, such as the reader device, located between the network node and the ambient device. The control information may include time resources and / or frequency resources that are to be used by the ambient device for the D2R and R2D communications. However, an increase in bits included in the control information may result in increased network overhead and signaling resources. Additionally, monitoring, detecting, and processing large amounts of control information may increase power consumption by ambient devices which, generally, have fewer energy resources compared to other electronic devices. Further, ambient devices may not be configured to perform complicated decoding processes associated with complex control information.

[0032] Various aspects generally relate to wireless communications. Some aspects more specifically relate to resource scheduling using forward link beam indexes. In some aspects, a tag device (or other type of ambient device) may receive a forward link beam index indication. The forward link beam index indication may include one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to  the tag device. The tag device may identify, using the forward link beam index indication, a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device. Additionally, or alternatively, the tag device may identify, using the forward link beam index indication, a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. In some aspects, the tag device may map each forward link beam index of a plurality of forward link beam indexes to a corresponding backward link time resource of the plurality of backward link time resources or a corresponding backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources. In some aspects, the tag device may receive the plurality of backward link frequency resources from a network node or a reader device and may identify the plurality of backward link resources using the forward link beam index indication and using a time offset between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device. In some other aspects, the tag device may receive the plurality of backward link time resources from the network node or the reader device and may identify the plurality of backward link time resources using the forward link beam index indication and using a separate backward link frequency resource indication received from the network node or the reader device. In some aspects, the tag device may be configured with a common time resource and a common frequency resource, and the one or more forward link beam indexes may be associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets. The tag device may communicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0033] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by receiving the forward link beam index indication and identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, the described techniques can be used to decrease network signaling overhead. For example, the described techniques can be used to enable signaling of only one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, and to enable the ambient device (for example, the tag device) to determine the other of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources in accordance with a mapping process that uses the forward link beam index indication. In some examples, by receiving the forward link  beam index indication and identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, the described techniques can be used to decrease power consumption by the ambient device. For example, the described techniques can be used to reduce signaling times by the ambient device, which may require significant energy resources. In some examples, by receiving the forward link beam index indication and identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, the described techniques can be used to reduce decoding complexity. For example, by enabling a one-to-one mapping between the forward link beam index indication and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, the described techniques may simplify decoding at the ambient devices. These example advantages, among others, are described in more detail below.

[0034] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0035] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device  deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0036] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0037] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0038] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0039] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple  network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple user equipment (UEs) 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110. In some examples, a network node 110 (such as the network node 110c) may communicate with an ambient device 170. In some examples, the ambient device 170 is a tag device. Additionally or alternatively, a reader device 175 may communicate with the ambient device 170. In some examples, the reader device 175 may be the network node 110c. In some other examples, the reader device 175 may be a UE 120 that operates between the reader device 175 and the network node 110c.

[0040] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0041] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125  GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-aor FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0042] A network node 110 and / or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 140 of the UE 120 or a processing system 145 of the network node 110. A processing system (for example, the processing system 140 and / or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations  described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0043] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0044] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the radios,  RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0045] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0046] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full  radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0047] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0048] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit  (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0049] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0050] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0051] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a  smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0052] An ambient device is an IoT device that is designed to operate with limited memory and battery resources. The ambient device 170 may be equipped with sensors and / or other hardware that enable the ambient device 170 to collect data. Additionally, the ambient device 170 may be configured with hardware and / or software that enable the ambient device 170 to transmit and receive data over a wireless communication network. Ambient IoT technology may include passive IoT (such as NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices. At a semi-passive IoT device, communication between a reader and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. Ambient IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of ambient IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and  warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, ambient IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0053] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0054] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0055] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set  of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0056] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or  redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot formal indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0057] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , and / or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of  transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0058] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0059] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel  coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0060] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0061] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 and / or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0062] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 and / or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 and / or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0063] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition  operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0064] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, a network node 110 and / or UEs 120) . For example, the one or more devices 165 may include a UE 120 (for example, the processing system 140) , a network node 110 (for example, the processing system 145) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. In some examples, the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network  node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100. For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0065] In some aspects, the ambient device 170 (for example, a tag device) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the ambient device; identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the ambient device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the ambient device to the reader device; and communicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0066] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may identify a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to an ambient device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the ambient device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the ambient device to the reader device; and transmit, to the ambient device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0067] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can  communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 and / or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0068] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0069] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0070] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements,  the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, and / or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0071] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, and / or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0072] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0073] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 and / or Fig. 2 may implement one or more  techniques or perform one or more operations associated with resource scheduling using a forward link beam index, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0074] In some aspects, the ambient device 170 (for example, a tag device) includes means for receiving a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device; means for identifying, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; and / or means for communicating with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources. In some aspects, the means for the ambient device 170 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component, and / or a transmission component, among other examples.

[0075] In some aspects, the network node 110 includes means for identifying a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; and / or means for transmitting, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component, and / or a transmission component, among other examples.

[0076] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 of resource allocation and scheduling, in accordance with the present disclosure. In some examples, the network node 110 may communicate directly with the ambient device 170 (for example, a tag) in order to obtain data collected by the ambient device 170. This may be referred to as Topology 1. In some other examples, an intermediate device, such as the reader device 175, may be located between the network node 110 and the ambient device 170 in order to obtain data collected by the ambient device 170. This may be referred to as Topology 2.

[0077] As shown by reference number 305, the network node 110 may transmit, and the reader device 175 may receive, DCI (for PDSCH) and scheduling information for R2D communications. Additionally, the network node 110 may transmit, and the reader device 175 may receive, a PDSCH communication that includes a plurality of fields. For example, a first field of the PDSCH communication may include R2D controller information, a second field of the PDSCH communication may include D2R control information for an intermediate UE, and a third field of the PDSCH communication may include a payload for a physical random data channel (PRDCH) communication.

[0078] As shown by reference number 310, the reader device 175 may transmit, and the ambient device 170 may receive, an R2D communication. A first field of the R2D communication may include the R2D controller information and a second field of the R2D communication may include the D2R control information for the intermediate UE.

[0079] As shown by reference number 315, the ambient device 170 may transmit, and the reader device 175 may receive, the payload for the PRDCH communication.

[0080] As shown by reference number 320, the reader device 175 may transmit, and the network node 110 may receive, a PUSCH communication. The PUSCH communication may include, for each device of a plurality of ambient devices, the device information and the payload for the PRDCH communication.

[0081] As described herein, the ambient device 170 may receive the control information directly from the network node 110 or from an intermediate device such as the reader device 175. The control information may include time resources or frequency resources that are to be used by the ambient device for the D2R and R2D communications. However, an increase in bits included in the control information may result in increased network overhead and signaling resources. Additionally, monitoring, detecting, and processing large amounts of control information may increase power consumption by ambient devices which, generally, have fewer energy resources compared to other electronic devices. Further, ambient devices may not be configured to perform complicated decoding processes associated with complex control information.

[0082] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with regard to Fig. 3.

[0083] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of correlation demodulation, in accordance with the present disclosure. A forward link (FL) on-off keying (OOK) sequence may be assumed to be x, a wireless channel may be assumed to be H, and a beam weight may be assumed to be w. In this case, the received FL signal is: y = wHx + n.

[0084] In some cases, the network node 110 may indicate a beam index, which corresponds to w, to the ambient device 170 for correlation demodulation of the FL signal x. A simple-structure device may only be able to demodulate OOK sequences with correlation. In some cases, a specific threshold may be configured to the ambient device 170 using an RRC communication, a MAC-CE, or DCI. If the correlation value is greater than (or greater than or equal to) a threshold correlation value, the bit may be identified as a first value (for example, “1” ) . Otherwise, if the correlation value is less then (or less than or equal to) the threshold correlation value, the bit may be identified as a second value (for example, “0” ) . As shown in example 400, a plurality of OFDM symbols may be transmitted and compared to a threshold (for example, the threshold correlation value) . For example, the network node 110 may transmit OFDM symbols 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, and 450 to the ambient device 170. The  OFDM symbols 405, 420, 425, 430, and 450 may have correlation values that are less than the threshold value and, therefore, may be assigned a value of 0. Alternatively, the OFDM symbols 410, 415, 435, 440, and 445 may have correlation values that are greater than the threshold value and, therefore, may be assigned a value of 1.

[0085] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with regard to Fig. 4.

[0086] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of resource scheduling using forward link beam indexes, in accordance with the present disclosure. A tag device 505 may communicate with a reader device 510. The tag device 505 may include some or all of the features of the ambient device 170 described herein. The reader device 510 may include some or all of the features of the reader device 175 described herein. In some aspects, the reader device 510 may be the network node 110. In some other aspects, the reader device 510 may be located between the network node 110 and the tag device 505 and may communicate with both the network node 110 and the tag device 505.

[0087] As shown by reference number 515, the reader device 510 may transmit, and the tag device 505 may receive, a forward link beam index indication. The forward link beam index indication may include one or more forward link beam indexes that are associated with a forward link from a reader device to the tag device.

[0088] As shown by reference number 520, the tag device 505 may identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device 505 to the reader device 510 or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device 505 to the reader device 510.

[0089] In some aspects, there may be a one-to-one (1: 1) mapping between the plurality of forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources. For example, a first forward link beam index may map to at least one of a first backward link time resource or a first backward link frequency resource, a second forward link beam index may map to at least one of a second backward link time resource or a second backward link frequency resource, and a third forward link beam index may map to at least one of a third backward link time resource or a third backward link frequency resource, etc.

[0090] In a first example, the backward link time resources and the backward link frequency resources may be tied to the forward link beam index. In accordance with the  tag device 505 receiving the forward link beam index indication from the reader device 510 or the network node 110, the tag device 505 may be configured to determine the backward link time resources and the backward link frequency resources. In this example, the reader device 510 or the network node 110 may configure the tag device 505 with the beam index using a Layer 3 (L3) , Layer 2 (L2) , or Layer 1 (L1) signal. The backward link time resources and the backward link frequency resources may be tied to the plurality of forward link beam indexes, for example, using the one-to-one mapping described above. Therefore, in accordance with receiving the forward link beam index indication, the tag device 505 may determine the plurality of backward link time resources and the plurality of backward link frequency resources. Additional details regarding these features are described in connection with Fig. 6.

[0091] In a second example, the backward link frequency resource may be tied to the forward link beam index. A time offset K may be configured at the tag device 505. The time offset K may indicate a duration between the transmission of the forward link beam index indication by the reader device 510 or the network node 110 and the reception of the backward link signal by the tag device 505. In this example, the relationship between the forward link beam indexes and the backward link resources may be configured at the tag device 505. This may reduce signaling overhead and may reduce energy consumption by the tag device 505. In this example, only the backward link frequency resources may be tied to the forward link beam indexes. This may reduce storage requirements by the tag device 505. In contrast, the time offset K may be transmitted by the reader device 510 or the network node 110 to the tag device 505 using an L3, L2, or L1 command. Additional details regarding these features are described in connection with Fig. 7.

[0092] In a third example, the backward link time resource may be tied to the forward link beam index. Therefore, the tag device 505 may be configured to determine the plurality of backward link time resources in accordance with receiving the forward link beam index indication. In this example, the backward link frequency resources may be sent to the tag device 505 in a separate transmission. For example, the reader device 510 or the network node 110 may periodically (for example, semi-persistently) transmit information associated with the plurality of backward link frequency resources, thereby enabling the configuration of the tag device 505 to be applicable for multiple backward link transmissions. Additional details regarding these features are described in connection with Fig. 8.

[0093] In a fourth example, different time offsets (ΔT) and frequency offsets (ΔF) may be tied to different beam indexes. In accordance with the tag device 505 receiving the forward link beam index indication, the tag device 505 may be configured to determine the time and frequency offsets using a common time indication (T0) and a common frequency indication (F0) , respectively. In this example, each forward link beam index may correspond to a specific time and frequency offset. Common time and frequency reference points (T0, F0) may be configured at the tag device 505 by the reader device 510 or the network node 110. In accordance with receiving the forward link beam index indication, the tag device 505 may be configured to determine the absolute time resources and absolute frequency resources using calculations such as {T0+ΔTi, F0+ΔFi} . Example forward link beam indexes and corresponding time and frequency offsets are shown in Table 1.

[0094] Table 1

[0095] In a fifth example, the forward link beam index and the corresponding backward link time and frequency resources may be spaced uniformly. This may reduce processing and decoding complexity at the tag device 505. An example of this is shown below:

[0096] If the forward link beam index = 1, the absolute BL resource is: {T0+ΔT, F0+ΔF} .

[0097] If the forward link beam index = 2, the absolute BL resource is: {T0+2ΔT, F0+2ΔF} .

[0098] If the forward link beam index = n, the absolute BL resource is: {T0+nΔT, F0+nΔF} .

[0099] Therefore, only a single set of steps of the backward link time and frequency resources may be used to configure the tag device 505. For example, only the set of offsets {ΔT, ΔF} may be used to configure the tag device 505.

[0100] In a sixth example, only one of a time offset (ΔT) or a frequency offset (ΔF) is tied to the forward link beam index. In some aspects, only the time offset ΔT is tied to the forward link beam index. The backward link frequency resource may be indicated using a separate L1 command or may be configured to the tag device 505 using RRC signaling (such as in the example of a semi-persistent frequency resource) . In some other aspects, only the frequency offset (ΔF) is tied to the forward link beam index. The backward link time resources may be indicates using a separate L1 command or may be configured to the tag device 505 using RRC signaling. In some cases, the backward link may be transmitted using the configured time resources and using the frequency resource that is indicated with the forward link beam index.

[0101] As shown by reference number 525, the tag device 505 and the reader device 510 may communicate using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0102] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with regard to Fig. 5.

[0103] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of forward link beam indexes and corresponding backward link time and frequency resources, in accordance with the present disclosure. As described herein, a network node 110 (or a reader device 510) may transmit a forward link beam index indication to a tag device 505. In accordance with the tag device 505 receiving the forward link beam index indication from the reader device 510 or the network node 110, the tag device 505 may determine a plurality of backward link time resources and / or a plurality of backward link frequency resources. The backward link time resources and the backward link frequency resources may be tied to the plurality of forward link beam indexes, for example, using a one-to-one (1: 1) mapping. For example, a first beam index (Beam Index 1) may correspond to a first time and frequency resource (Time and Frequency Resource 1) , a second beam index (Beam Index 2) may correspond to a second time and frequency resource (Time and Frequency Resource 2) , and an nth beam index (Beam Index n) may correspond to a nth time and frequency resource (Time and Frequency Resource n) . In accordance with receiving the forward link beam index indication, the tag device 505 may determine the plurality of backward link time resources and the plurality of backward link frequency resources.

[0104] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with regard to Fig. 6.

[0105] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of time offsets for backward link resources, in accordance with the present disclosure. A plurality of backward link frequency resources may be tied to a plurality of forward link beam indexes indicated in a forward link beam index indication. Additionally, a time offset K may be configured at the tag device 505. The time offset K may indicate a duration between the transmission of the forward link beam index indication by the reader device 510 or the network node 110 and the reception of the backward link signal by the tag device 505. In this example, only the backward link frequency resources may be tied to the forward link beam indexes. In contrast, the time offset K may be transmitted by the reader device 510 or the network node 110 to the tag device 505 using an L3, L2, or L1 command, among other examples.

[0106] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with regard to Fig. 7.

[0107] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 of forward link beam indexes and corresponding backward link time resources, in accordance with the present disclosure. A plurality of backward link time resources may be tied to a plurality of corresponding forward link beam indexes. The tag device 505 may be configured to determine the plurality of backward link time resources in accordance with receiving the forward link beam index indication. For example, a first beam index (Beam Index 1) may correspond to a first time resource (Time Resource 1) , a second beam index (Beam Index 2) may correspond to a second time resource (Time Resource 2) , and an nth beam index (Beam Index n) may correspond to a nth time resource (Time Resource n) . In this example, the backward link frequency resources may be sent to the tag device 505 in a separate transmission. For example, the reader device 510 or the network node 110 may periodically (for example, semi-persistently) transmit information associated with the plurality of backward link frequency resources, thereby enabling the configuration of the tag device 505 to be applicable for multiple backward link transmissions.

[0108] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with regard to Fig. 8.

[0109] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a tag device or an apparatus of a tag device, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the tag device (e.g., tag device 505) performs operations associated with resource scheduling using a forward link beam index.

[0110] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device (block 910) . For example, the tag device (e.g., using reception component 1102 and / or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device, as described above.

[0111] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include identifying, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device (block 920) . For example, the tag device (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device, as described above.

[0112] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include communicating with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources (block 930) . For example, the tag device (e.g., using reception component 1102, transmission component 1104, and / or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may communicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, as described above.

[0113] Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0114] In a first aspect, process 900 includes , using the forward link beam index indication, each forward link beam index of the one or more forward link beam indexes to at least one of a corresponding backward link time resource of the plurality of backward link time resources or a corresponding backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources.

[0115] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the one or more forward link beam indexes is a plurality of forward link beam indexes, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link time resources and the plurality of backward link frequency resources.

[0116] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 900 includes obtaining configuration information that indicates a mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.

[0117] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link frequency resources.

[0118] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 900 includes receiving a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device.

[0119] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 900 includes determining the plurality of backward link time resources using the forward link beam index indication and the time offset indication.

[0120] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link time resources.

[0121] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 900 includes receiving a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources.

[0122] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, receiving the backward link frequency resource indication comprises periodically receiving instances of the backward link frequency resource indication in accordance with an interval.

[0123] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 900 includes transmitting a first backward link signal in accordance with a first instance of the backward link frequency resource indication and transmitting a second backward link signal in accordance with a second instance of the backward link frequency resource indication.

[0124] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the tag device is configured with a common time resource and a common frequency resource, and wherein the one or more forward link beam indexes are associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets.

[0125] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises calculating the plurality of backward link time resources using the common time resource and the one or more time offsets and calculating the plurality of backward link frequency resources using the common frequency resource and the one or more frequency offsets.

[0126] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, a first backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a first time offset of the one or more time offsets, a second backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a second time offset of the one or more time offsets, a first backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a first frequency offset of the one or more frequency offsets, and a second backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a second frequency offset of the one or more frequency offsets.

[0127] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the plurality of backward link time resources are spaced apart uniformly in accordance with a time resource spacing indicator and the plurality of  backward link frequency resources are spaced apart uniformly in accordance with a frequency resource spacing indicator.

[0128] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the forward link beam index indication includes a single forward link beam index.

[0129] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying a backward link time resource of the plurality of backward link time resources corresponding to the single forward link beam index, and calculating at least one other backward link time resource of the plurality of backward link time resources using the backward link time resource and the time resource spacing indicator.

[0130] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying a backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources corresponding to the single forward link beam index, and calculating at least one other backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources using the backward link frequency resource and the frequency resource spacing indicator.

[0131] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein an indication of the plurality of backward link frequency resources is received separately from the forward link beam index indication.

[0132] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein an indication of the plurality of backward link time resources is received separately from the forward link beam index indication.

[0133] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, receiving the forward link beam index indication comprises receiving the forward link beam index indication from a network node.

[0134] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, receiving the forward link beam index indication comprises receiving the forward link beam index indication from the reader device.

[0135] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0136] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with resource scheduling using a forward link beam index.

[0137] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include identifying a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device (block 1010) . For example, the network node (e.g., using communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may identify a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device, as described above.

[0138] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes (block 1020) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1204 and / or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may transmit, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes, as described above.

[0139] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0140] In a first aspect, the one or more forward link beam indexes is a plurality of forward link beam indexes, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.

[0141] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1000 includes transmitting configuration information that indicates the mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.

[0142] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the one or more forward link beam indexes and the plurality of backward link frequency resources.

[0143] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1000 includes transmitting a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device.

[0144] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the plurality of backward link time resources are based at least in part on the forward link beam index indication and the time offset indication.

[0145] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the one or more forward link beam indexes and the plurality of backward link time resources.

[0146] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1000 includes transmitting a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources.

[0147] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, transmitting the backward link frequency resource indication comprises periodically transmitting instances of the backward link frequency resource indication in accordance with an interval.

[0148] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 1000 includes transmitting configuration information to configure the tag device with a common time resource and a common frequency resource, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets.

[0149] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, a first backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a first time offset of the one or more time offsets, a second backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a second time offset of the one or more time offsets, a first backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a first frequency offset of the one or more frequency offsets, and a second backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a second frequency offset of the one or more frequency offsets.

[0150] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the plurality of backward link time resources are spaced apart uniformly in accordance with a time resource spacing indicator and the plurality of backward link frequency resources are spaced apart uniformly in accordance with a frequency resource spacing indicator.

[0151] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the forward link beam index indication includes a single forward link beam index.

[0152] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with  the plurality of backward link time resources, and wherein an indication of the plurality of backward link frequency resources is transmitted separately from the forward link beam index indication.

[0153] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein an indication of the plurality of backward link time resources is transmitted separately from the forward link beam index indication.

[0154] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the network node is the reader device.

[0155] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, process 1000 includes receiving a backward link signal from the tag device using at least one of the one or more backward link time resources or the one or more backward link frequency resources.

[0156] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0157] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1100 may be a tag device, or a tag device may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, and / or a communication manager 1106, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1106 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1100 may communicate with another apparatus 1108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1102 and the transmission component 1104. The communication manager 1106 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the tag device.

[0158] In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes  described herein, such as process 900 of Fig. 9. In some aspects, the apparatus 1100 and / or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the tag device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0159] The reception component 1102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1108. The reception component 1102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may include one or more components of the tag device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the tag device.

[0160] The transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may include one or more components of the tag device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the tag device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1104 may be co-located with the reception component 1102.

[0161] The communication manager 1106 may support operations of the reception component 1102 and / or the transmission component 1104. For example, the communication manager 1106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1102 and / or transmission of communications by the transmission component 1104. Additionally, or alternatively, the communication manager 1106 may generate and / or provide control information to the reception component 1102 and / or the transmission component 1104 to control reception and / or transmission of communications.

[0162] The reception component 1102 may receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device. The communication manager 1106 may identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The reception component 1102 and / or the transmission component 1104 may communicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0163] The communication manager 1106 may map, using the forward link beam index indication, each forward link beam index of the one or more forward link beam indexes to at least one of a corresponding backward link time resource of the plurality of backward link time resources or a corresponding backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources. The reception component 1102 may obtain configuration information that indicates a mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources. The reception component 1102 may receive a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device. The communication manager 1106 may determine the plurality of backward link time resources using the forward link beam index indication and the time offset indication. The reception component 1102 may receive a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources.

[0164] The transmission component 1104 may transmit a first backward link signal in accordance with a first instance of the backward link frequency resource indication and transmitting a second backward link signal in accordance with a second instance of the backward link frequency resource indication.

[0165] The number and arrangement of components shown in Fig. 11 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 11. Furthermore, two or more components shown in Fig. 11 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 11 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 11 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 11.

[0166] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1200 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, and / or a communication manager 1206, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1206 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204. The communication manager 1206 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the network node.

[0167] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10. In some aspects, the apparatus 1200 and / or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as  software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0168] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the reception component 1202 and / or the transmission component 1204 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1200 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0169] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1208. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202.

[0170] The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 and / or the transmission component 1204. For example, the  communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 and / or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate and / or provide control information to the reception component 1202 and / or the transmission component 1204 to control reception and / or transmission of communications.

[0171] The communication manager 1206 may identify a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device. The transmission component 1204 may transmit, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.

[0172] The transmission component 1204 may transmit configuration information that indicates the mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources. The transmission component 1204 may transmit a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device. The transmission component 1204 may transmit a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources. The transmission component 1204 may transmit configuration information to configure the tag device with a common time resource and a common frequency resource, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets. The reception component 1202 may receive a backward link signal from the tag device using at least one of the one or more backward link time resources or the one or more backward link frequency resources.

[0173] The number and arrangement of components shown in Fig. 12 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 12. Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as  multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.

[0174] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0175] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a tag device, comprising: receiving a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device; identifying, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; and communicating with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.

[0176] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising mapping, using the forward link beam index indication, each forward link beam index of the one or more forward link beam indexes to at least one of a corresponding backward link time resource of the plurality of backward link time resources or a corresponding backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources.

[0177] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the one or more forward link beam indexes is a plurality of forward link beam indexes, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link time resources and the plurality of backward link frequency resources.

[0178] Aspect 4: The method of Aspect 3, further comprising obtaining configuration information that indicates a mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.

[0179] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link frequency resources.

[0180] Aspect 6: The method of Aspect 5, further comprising receiving a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device.

[0181] Aspect 7: The method of Aspect 6, further comprising determining the plurality of backward link time resources using the forward link beam index indication and the time offset indication.

[0182] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link time resources.

[0183] Aspect 9: The method of Aspect 8, further comprising receiving a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources.

[0184] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein receiving the backward link frequency resource indication comprises periodically receiving instances of the backward link frequency resource indication in accordance with an interval.

[0185] Aspect 11: The method of Aspect 9, further comprising transmitting a first backward link signal in accordance with a first instance of the backward link frequency resource indication and transmitting a second backward link signal in accordance with a second instance of the backward link frequency resource indication.

[0186] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the tag device is configured with a common time resource and a common frequency resource, and wherein the one or more forward link beam indexes are associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets.

[0187] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises calculating the plurality of backward link time resources using the common time resource and the one or more time offsets and calculating the plurality of backward link frequency resources using the common frequency resource and the one or more frequency offsets.

[0188] Aspect 14: The method of Aspect 12, wherein a first backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a  sum of the common time resource and a first time offset of the one or more time offsets, a second backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a second time offset of the one or more time offsets, a first backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a first frequency offset of the one or more frequency offsets, and a second backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a second frequency offset of the one or more frequency offsets.

[0189] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein the plurality of backward link time resources are spaced apart uniformly in accordance with a time resource spacing indicator and the plurality of backward link frequency resources are spaced apart uniformly in accordance with a frequency resource spacing indicator.

[0190] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the forward link beam index indication includes a single forward link beam index.

[0191] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises: identifying a backward link time resource of the plurality of backward link time resources corresponding to the single forward link beam index; and calculating at least one other backward link time resource of the plurality of backward link time resources using the backward link time resource and the time resource spacing indicator.

[0192] Aspect 18: The method of Aspect 16, wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises: identifying a backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources corresponding to the single forward link beam index; and calculating at least one other backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources using the backward link frequency resource and the frequency resource spacing indicator.

[0193] Aspect 19: The method of Aspect 15, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein an indication of the plurality of backward link frequency resources is received separately from the forward link beam index indication.

[0194] Aspect 20: The method of Aspect 15, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein an indication of the plurality of backward link time resources is received separately from the forward link beam index indication.

[0195] Aspect 21: The method of any of Aspects 1-20, wherein receiving the forward link beam index indication comprises receiving the forward link beam index indication from a network node.

[0196] Aspect 22: The method of any of Aspects 1-21, wherein receiving the forward link beam index indication comprises receiving the forward link beam index indication from the reader device.

[0197] Aspect 23: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: identifying a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; and transmitting, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.

[0198] Aspect 24: The method of Aspect 23, wherein the one or more forward link beam indexes is a plurality of forward link beam indexes, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.

[0199] Aspect 25: The method of Aspect 24, further comprising transmitting configuration information that indicates the mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.

[0200] Aspect 26: The method of any of Aspects 23-25, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the one or more forward link beam indexes and the plurality of backward link frequency resources.

[0201] Aspect 27: The method of Aspect 26, further comprising transmitting a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device.

[0202] Aspect 28: The method of Aspect 27, wherein the plurality of backward link time resources are based at least in part on the forward link beam index indication and the time offset indication.

[0203] Aspect 29: The method of any of Aspects 23-28, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the one or more forward link beam indexes and the plurality of backward link time resources.

[0204] Aspect 30: The method of Aspect 29, further comprising transmitting a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources.

[0205] Aspect 31: The method of Aspect 30, wherein transmitting the backward link frequency resource indication comprises periodically transmitting instances of the backward link frequency resource indication in accordance with an interval.

[0206] Aspect 32: The method of any of Aspects 23-31, further comprising transmitting configuration information to configure the tag device with a common time resource and a common frequency resource, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets.

[0207] Aspect 33: The method of Aspect 32, wherein a first backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a first time offset of the one or more time offsets, a second backward link time resource of the plurality of backward link time resources is based at least in part on a sum of the common time resource and a second time offset of the one or more time offsets, a first backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a first frequency offset of the one or more frequency offsets, and a second backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources is based at least in part on a sum of the common frequency resource and a second frequency offset of the one or more frequency offsets.

[0208] Aspect 34: The method of any of Aspects 23-33, wherein the plurality of backward link time resources are spaced apart uniformly in accordance with a time resource spacing indicator and the plurality of backward link frequency resources are spaced apart uniformly in accordance with a frequency resource spacing indicator.

[0209] Aspect 35: The method of Aspect 34, wherein the forward link beam index indication includes a single forward link beam index.

[0210] Aspect 36: The method of Aspect 34, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein an indication of the plurality of backward link frequency resources is transmitted separately from the forward link beam index indication.

[0211] Aspect 37: The method of Aspect 34, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein an indication of the plurality of backward link time resources is transmitted separately from the forward link beam index indication.

[0212] Aspect 38: The method of any of Aspects 23-37, wherein the network node is the reader device.

[0213] Aspect 39: The method of Aspect 24, further comprising receiving a backward link signal from the tag device using at least one of the one or more backward link time resources or the one or more backward link frequency resources.

[0214] Aspect 40: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-39.

[0215] Aspect 41: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-39.

[0216] Aspect 42: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-39.

[0217] Aspect 43: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-39.

[0218] Aspect 44: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-39.

[0219] Aspect 45: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-39.

[0220] Aspect 46: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-39.

[0221] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0222] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0223] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “a single one” or similar language is  used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0224] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, and / or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0225] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0226] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a tag device, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the tag device to:receive a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device;identify, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; andcommunicate with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the tag device to map, using the forward link beam index indication, each forward link beam index of the one or more forward link beam indexes to at least one of a corresponding backward link time resource of the plurality of backward link time resources or a corresponding backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more forward link beam indexes is a plurality of forward link beam indexes, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link time resources and the plurality of backward link frequency resources.4.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors are further configured to cause the tag device to obtain configuration information that indicates a  mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.5.The apparatus of claim 1, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link frequency resources.6.The apparatus of claim 5, wherein the one or more processors are further configured to cause the tag device to:receive a time offset indication that indicates a time offset, wherein the time offset includes a time period between the tag device receiving the forward link beam index indication and the tag device transmitting a backward link signal to the reader device; anddetermine the plurality of backward link time resources using the forward link beam index indication and the time offset indication.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein identifying at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources comprises identifying, using the forward link beam index indication, the plurality of backward link time resources.8.The apparatus of claim 7, wherein the one or more processors are further configured to cause the tag device to receive a backward link frequency resource indication that indicates the plurality of backward link frequency resources.9.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors, to cause the tag device to receive the backward link frequency resource indication, are configured to cause the tag device to periodically receive instances of the backward link frequency resource indication in accordance with an interval.10.The apparatus of claim 1, wherein the tag device is configured with a common time resource and a common frequency resource, and wherein the one or more forward link beam indexes are associated with one or more time offsets and one or more frequency offsets.11.The apparatus of claim 10, wherein the one or more processors, to cause the tag device to identify at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, are configured to cause the tag device to calculate the plurality of backward link time resources using the common time resource and the one or more time offsets and to calculate the plurality of backward link frequency resources using the common frequency resource and the one or more frequency offsets.12.The apparatus of claim 1, wherein the plurality of backward link time resources are spaced apart uniformly in accordance with a time resource spacing indicator and the plurality of backward link frequency resources are spaced apart uniformly in accordance with a frequency resource spacing indicator.13.The apparatus of claim 12, wherein the forward link beam index indication includes a single forward link beam index.14.The apparatus of claim 13, wherein the one or more processors, to cause the tag device to identify at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources, are configured to cause the tag device to:identify a backward link time resource of the plurality of backward link time resources corresponding to the single forward link beam index; andcalculate at least one other backward link time resource of the plurality of backward link time resources using the backward link time resource and the time resource spacing indicator.15.The apparatus of claim 13, wherein the one or more processors, to cause the tag device to identify at least one of the plurality of backward link time resources or the  plurality of backward link frequency resources, are configured to cause the tag device to:identify a backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources corresponding to the single forward link beam index; andcalculate at least one other backward link frequency resource of the plurality of backward link frequency resources using the backward link frequency resource and the frequency resource spacing indicator.16.The apparatus of claim 12, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link time resources, and wherein an indication of the plurality of backward link frequency resources is received separately from the forward link beam index indication.17.The apparatus of claim 12, wherein the one or more forward link beam indexes are associated with the plurality of backward link frequency resources, and wherein an indication of the plurality of backward link time resources is received separately from the forward link beam index indication.18.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:identify a mapping between one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to a tag device and at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; andtransmit, to the tag device, a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes.19.The apparatus of claim 18, wherein the one or more forward link beam indexes is a plurality of forward link beam indexes, and wherein the mapping between the one or more forward link beam indexes and at least one of the plurality of backward link  time resources or the plurality of backward link frequency resources is a mapping between the plurality of forward link beam indexes, the plurality of backward link time resources, and the plurality of backward link frequency resources.20.A method of wireless communication performed by a tag device, comprising:receiving a forward link beam index indication that includes one or more forward link beam indexes associated with a forward link from a reader device to the tag device;identifying, using the forward link beam index indication, at least one of a plurality of backward link time resources associated with a backward link from the tag device to the reader device or a plurality of backward link frequency resources associated with the backward link from the tag device to the reader device; andcommunicating with the reader device using at least one of the plurality of backward link time resources or the plurality of backward link frequency resources.