Handling ambient internet-of-things message collisions

By employing methods and apparatuses to manage A-IoT message collisions through sequence handling and occasion allocation, the reliability and latency issues in A-IoT communication are addressed, enhancing wireless communication efficiency.

WO2026097310A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15QUALCOMM INC +5
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-07
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient internet-of-things (A-IoT) devices experience message collisions during random access procedures due to multiple tags transmitting the same sequence in different access occasions, leading to reduced reliability and increased latency in communication.

Method used

Implement methods and apparatuses that manage random access (RA) messages by using reader devices to receive and respond with sequences and bitmaps indicating access occasion indices, allocate additional access occasions, or handle collisions through sequence generation and response payloads, thereby preventing or resolving message collisions.

Benefits of technology

Enhances communication reliability and reduces latency by effectively managing A-IoT message collisions, improving overall wireless communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130455_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130455_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a reader device may receive a plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs. The reader device may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

HANDLING AMBIENT INTERNET-OF-THINGS MESSAGE COLLISIONS

[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 handling ambient internet-of-things message collisions.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 bette r 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 reader device. The method may include receiving a plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs. The method may include transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a wireless communication device. The method may include transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs. The method may include receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a reader device. The method may include receiving a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs. The method may include transmitting an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, where a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a wireless communication device. The method may include transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs. The method may include receiving an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a reader device. The method may include receiving a plurality of RA messages  carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The method may include transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0010] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a reader device. The method may include receiving, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs. The method may include receiving, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs. The method may include transmitting a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence. The method may include receiving, from the first device, a second RA message carrying the second sequence. The method may include transmitting a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0011] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a wireless communication device. The method may include transmitting a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs. The method may include receiving a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response. The method may include generating a second sequence based at least in part on the first RA response. The method may include transmitting a second RA message carrying the second sequence. The method may include receiving a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0012] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a reader device. The method may include receiving a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The method may include transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0013] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a wireless communication device. The method may include transmitting a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the  plurality of AOs. The method may include receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0015] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a wireless communication device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, where a quantity of  AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0017] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a wireless communication device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to receive an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0018] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0019] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive, from the first device, a second RA message carrying the second sequence. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0020] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a wireless communication device.  The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to transmit a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to receive a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to generate a second sequence based at least in part on the first RA response. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to transmit a second RA message carrying the second sequence. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to receive a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0021] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0022] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a wireless communication device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to transmit a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the wireless communication device, may cause the wireless communication device to receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0023] Some aspects described herein relate to a reader device for wireless communication. The reader device 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 cause the reader device to receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the reader device to transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0024] Some aspects described herein relate to a wireless communication device for wireless communication. The wireless communication device 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 cause the wireless communication device to transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0025] Some aspects described herein relate to a reader device for wireless communication. The reader device 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 cause the reader device to receive a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the reader device to transmit an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, where a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0026] Some aspects described herein relate to a wireless communication device for wireless communication. The wireless communication device 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 cause the wireless communication device to transmit a RA message carrying a  first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to receive an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0027] Some aspects described herein relate to a reader device for wireless communication. The reader device 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 cause the reader device to receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the reader device to transmit an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0028] Some aspects described herein relate to a reader device for wireless communication. The reader device 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 cause the reader device to receive, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the reader device to receive, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the reader device to transmit a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence. The one or more processors may be configured to cause the reader device to receive, from the first device, a second RA message carrying the second sequence. The one or more processors may be configured to cause the reader device to transmit a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0029] Some aspects described herein relate to a wireless communication device for wireless communication. The wireless communication device 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 cause the wireless communication device to transmit a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to receive a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response. The one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to generate a second sequence based at least in part on the first RA response. The one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to transmit a second RA message carrying the second sequence. The one or more processors may be configured to cause the wireless  communication device to receive a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0030] Some aspects described herein relate to a reader device for wireless communication. The reader device 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 cause the reader device to receive a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the reader device to transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0031] Some aspects described herein relate to a wireless communication device for wireless communication. The wireless communication device 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 cause the wireless communication device to transmit a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The one or more processors may be configured to cause the wireless communication device to receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0032] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The apparatus may include means for transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0033] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs. The apparatus may include means for receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one  of, a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, where the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, where an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0034] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs. The apparatus may include means for transmitting an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, where a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0035] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs. The apparatus may include means for receiving an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0036] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The apparatus may include means for transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0037] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs. The apparatus may include means for receiving, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs. The apparatus may include means for transmitting a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence. The apparatus may include means for receiving, from the first device, a second RA message carrying the second sequence. The apparatus may include means for transmitting a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0038] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a first RA message carrying a first sequence,  the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs. The apparatus may include means for receiving a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response. The apparatus may include means for generating a second sequence based at least in part on the first RA response. The apparatus may include means for transmitting a second RA message carrying the second sequence. The apparatus may include means for receiving a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0039] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The apparatus may include means for transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0040] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one, each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The apparatus may include means for receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0041] 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.

[0042] 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

[0043] 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.

[0044] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0045] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0046] Fig. 3 is a diagram illustrating examples associated with different types of ambient internet-of-things (A-IoT) devices.

[0047] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0048] Fig. 5 is a diagram illustrating example A-IoT random access (RA) procedures.

[0049] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of access occasion (AO) index notation associated with A-IoT RA as described herein.

[0050] Fig. 7 is a diagram illustrating examples associated with A-IoT communication via random access.

[0051] Figs. 8A-8D, 9, 10, and 11 are diagram illustrating an examples associated with handling A-IoT message collisions, in accordance with the present disclosure.

[0052] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0053] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure.

[0054] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0055] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure.

[0056] Fig. 16 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0057] Fig. 17 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0058] Fig. 18 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure.

[0059] Fig. 19 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0060] Fig. 20 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure.

[0061] Fig. 21 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0062] Fig. 22 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] Ambient internet-of-things (A-IoT) refers to an extension of IoT in which objects and environments are embedded with (passive) sensors that can collect and transmit data without requiring active power sources or direct user interaction. A-IoT can enable, for example, seamless monitoring, data collection, and tracking across a wide array of environments (e.g., homes, cities, industrial sites, nature) . Notable characteristics of A-IoT include: (1) low power –A-IoT devices may consume little power and may operate with energy harvested from the environment, in some cases without a need for a battery, (2) miniaturized passive sensors –A-IoT devices are typically small and do not need active processors, instead relying on passive or semi-passive tags and sensors that communicate with nearby readers, (3) seamless integration –A-IoT devices can be integrated into spaces unobtrusively, embedded into materials or objects (e.g., packaging, fabrics, walls, or the like) , and (4) ubiquitous connectivity –A-IoT devices may be designed to be widely deployed and interconnected so as to create a “smart” environment in which objects communicate data in real-time or near real-time.

[0066] In the context of A-IoT, a reader device is a device that identifies and communicates with one or more tags. A reader device may use, for example, radio frequency (RFID) technology, Bluetooth low energy (BLE) technology, or in some cases a wireless communication system (e.g., a 5G NR network) to detect and communicate with one or more tags. In general, a reader device obtains data from the one or more tags (e.g., location data, movement data, temperature data, other sensor data, or the like) so as to enable processing, analysis, or decision-making based on the data. Further, a tag is a device that obtains and transmits data. A tag may be, for example, affixed to an object that needs to be tracked or monitored. A tag may store data such as a tag identifier (ID) , status information, or data to be provided to a reader. The tag may transmit the data when, for example, the tag is in proximity to a reader device.

[0067] In some systems, a random access (RA) procedure can be used to enable communication between a reader device and a tag. The RA procedure may be, for example, a 4-step RA procedure, a 3-step RA procedure, a 2-step RA procedure, or a 1-step RA procedure, as described in further detail below. In general, for a given RA procedure, a reader device transmits, and a tag receives, a trigger associated with initiating the RA procedure. In response to the trigger, the tag may transmit an RA message (e.g., msg1, msgA, or the like) in accordance with the applicable RA procedure. In general, the tag transmits the RA message in an access occasion (AO) signaled to the tag by the reader device, with the RA message including a sequence (e.g., 16 bits representing a random value) . Other tags may operate similarly in response to the trigger. According to some RA procedures (e.g., the 4-step RA procedure, the 3-step RA procedure, or the 2-step RA procedure) , the reader device then transmits one or more  RA responses (e.g., msg2, msgB, or the like) , each including one or more sequences received in RA messages transmitted by tags in response to the trigger.

[0068] However, in practice, it is possible for two or more tags to transmit respective RA messages (e.g., msg1 messages) in different AOs, with each of the two or more RA messages including the same (randomly selected) sequence. Such an occurrence results in a collision in further RA messages (e.g., msg3 messages) transmitted by these two or more tags. For example, in response to the RA response including the sequence, each of the two or more tags may transmit their respective further RA messages in the same AO. Such a collision can prevent the further RA messages from being successfully received or decoded by the reader device, thereby reducing reliability and reducing latency with respect to A-IoT communication.

[0069] Various aspects relate generally to handling A-IoT message collisions. Some aspects more specifically relate to preventing or resolving collisions between RA messages transmitted by wireless communication devices (e.g., tags) . In some aspects, a reader device may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in an AO of a plurality of AOs. In some aspects, the reader device may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0070] In some aspects, a reader device may receive a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs. In some aspects, the reader device may transmit an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0071] In some aspects, a reader device may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. In some aspects, the reader device may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0072] In some aspects, the reader device may receive, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs. Further, the reader device may receive, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs. In some aspects, the reader device may transmit a first RA response, a  payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence. In some aspects, the reader device may receive, from the first device, a second RA message carrying the second sequence. In some aspects, the reader device may transmit a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0073] In some aspects, the reader device may receive a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. In some aspects, the reader device may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0074] 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, the described techniques can be used to prevent or resolve collisions among RA messages transmitted by wireless communication devices, such as A-IoT devices. Prevention or resolution of collisions among RA messages improves reliability with respect to RA messages and reduces latency, thereby improving wireless communication with respect to A-IoT communication.

[0075] 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.

[0076] 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.

[0077] 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.

[0078] 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.

[0079] 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.

[0080] 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, a network node 110b, and a network node 110c. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support  communication with a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e. 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.

[0081] 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.

[0082] 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-a or 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.

[0083] 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.

[0084] 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.

[0085] 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) .

[0086] 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.

[0087] 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.

[0088] 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.

[0089] 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.

[0090] 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) .

[0091] 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.

[0092] 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.

[0093] 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.

[0094] 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) .

[0095] 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.

[0096] 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 format 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.

[0097] 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.

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] 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.

[0101] 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.

[0102] 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) .

[0103] 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.

[0104] 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.

[0105] Some IoT devices, such as A-IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. A-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. A-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 A-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, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0106] In some aspects, a network node 110 may include a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs; and transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields  carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0107] In some aspects, the communication manager 155 may receive a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs; and transmit an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0108] In some aspects, the communication manager 155 may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs; and transmit an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0109] In some aspects, the communication manager 155 may receive, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs; receive, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs; transmit a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence; receive, from the first device, a second RA message carrying the second sequence; and transmit a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0110] In some aspects, the communication manager 155 may receive a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs; and transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0111] In some aspects, a UE 120 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs; and receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in  which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0112] In some aspects, the communication manager 150 may transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs; and receive an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0113] In some aspects, the communication manager 150 may transmit a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs; receive a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response; generate a second sequence based at least in part on the first RA response; transmit a second RA message carrying the second sequence; and receive a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0114] In some aspects, the communication manager 150 may transmit a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs; and receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0115] 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.

[0116] 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.

[0117] 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.

[0118] 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.

[0119] 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.

[0120] 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) .

[0121] 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 handling A-IoT message collisions, 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 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, process 1600 of Fig. 16, process 1700 of Fig. 17, process 1800 of Fig. 18, process 1900 of Fig. 19, process 2000 of Fig. 20, 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 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, process 1600 of Fig. 16, process 1700 of Fig. 17, process 1800 of Fig. 18, process 1900 of Fig. 19, process 2000 of Fig. 20, 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.

[0122] In some aspects, a network node 110 includes means for receiving a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs; and / or means for transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0123] In some aspects, the network node 110 includes means for receiving a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs; and / or means for transmitting an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0124] In some aspects, the network node 110 includes means for receiving a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs; and / or means for transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0125] In some aspects, the network node 110 includes means for receiving, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs; means for receiving, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs; means for transmitting a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence; means for receiving, from the first device, a second RA message carrying the second sequence; and / or means for transmitting a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0126] In some aspects, the network node 110 includes means for receiving a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a  length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs; and / or means for transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0127] In some aspects, 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 (for example, reception component 2102 depicted and described in connection with Fig. 21) , and / or a transmission component (for example, transmission component 2104 depicted and described in connection with Fig. 21) , among other examples.

[0128] In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs; and / or means for receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0129] In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs; and / or means for receiving an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0130] In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs; means for receiving a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response; means for generate a second sequence based at least in part on the first RA response; means for transmitting a second RA message carrying the second sequence; and / or means for receiving a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0131] In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs; and / or means for receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0132] In some aspects, the means for the UE 120 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 (for example, reception component 2202 depicted and described in connection with Fig. 22) , and / or a transmission component (for example, transmission component 2204 depicted and described in connection with Fig. 22) , among other examples.

[0133] Fig. 3 is a diagram illustrating examples 300, 310, and 320 associated with different types of A-IoT devices.

[0134] Example 300 illustrates components of a passive ambient IoT device. As shown, passive ambient IoT devices may include a passive radio 330. For example, the passive radio 330 may be configured to backscatter a carrier wave (CW) .

[0135] Example 310 illustrates components of a semi-passive ambient IoT device. As shown, semi-passive ambient IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, and / or a low-complexity semi-passive radio 360. For example, the low-complexity semi-passive radio 360 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, and / or backscatter a CW.

[0136] Example 320 illustrates components of an active ambient IoT device. As shown, active ambient IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, and / or a low-complexity (for example, low-cost) active radio 370. For example, the low-complexity active radio 370 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, and / or backscatter a CW.

[0137] Ambient IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type ambient IoT devices may include at least some passive and / or semi-passive devices. A device 1 type ambient IoT device may have approximately 1 μW peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0138] Device 2a type ambient IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type ambient IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type ambient IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0139] In some examples, device 1, device 2a, and / or device 2b type ambient IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an ambient IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110) and in Topology 2 (for example, in which an ambient IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the ambient IoT device and a network node 110) , device 1, device 2a, and / or device 2b type ambient IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or HARQ.

[0140] In some aspects, the techniques and apparatuses described herein associated with handling A-IoT message collisions may be used with respect to messages communicated by or to A-IoT devices as described with respect to Fig. 3.

[0141] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with backscatter communications. Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as A-IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, an RFID device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0142] As shown in Fig. 4, a backscatter device 405 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device such as a passive, semi-passive, or active ambient IoT device described with regard to Fig. 3, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 405 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 405 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 405 communicates with a reader 408 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 410 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 410 and the reader 408 may be the same device and / or may be co-located. For example, in some instances, the reader 408 and the RF source 410 may be associated with the same network node 110.

[0143] To facilitate communication of the backscatter device 405, the RF source 410 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 405. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader 408 and the backscatter device 405. Additionally or  alternatively, in some instances, a range between the RF source 410 and the backscatter device 405 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 405, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0144] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 405, the backscatter device 405 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 405 via a backscatter link 415. For example, the RF source 410 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a CW. The backscatter device 405 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 410 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 405 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 405. The reader 408 may detect the reflection pattern of the backscatter device 405 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 415. A channel between the reader 408 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 410 and the reader 408 may communicate (for example, reference signals and / or data signals) via a direct link 420. A channel between the RF source 410 and the reader 408 of the direct link 420 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0145] Thus, the resulting signal received at the reader 408, which is the superposition of the signal received via the direct link 420 and the signal received via the backscatter link 415, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 435. As shown, when s(n) =0 (indicated by reference number 440 in the plot shown at reference number 430) , the backscatter device 405 may switch off reflection, and thus the reader 408 receives only the direct link 420 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 445 in the plot shown at reference number 430) , the backscatter device 405 may switch on reflection, and thus the reader 408 receives a superposition of both the direct link 420 signal and the backscatter link 415 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 405, the reader 408 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of hBU (n) by treating the backscatter link 415 signal as interference. The reader 408 may then detect the existence of the signal component.

[0146] In some aspects, the techniques and apparatuses described herein associated with handling A-IoT message collisions may be used with respect to backscatter communication as described with respect to Fig. 4.

[0147] Fig. 5 is a diagram illustrating example A-IoT RA procedures. Fig. 5 illustrates an example 500 of a 4-step RA procedure, an example 520 of a 3-step RA procedure, an example 540 of a 2-step RA procedure, and an example 560 of a 1-step RA procedure.

[0148] As shown with respect to example 500, according to the 4-step RA procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communication device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communication device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msg1 message 508. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communication device 504 may receive, a msg2 message 510. The wireless communication device 504 may then transmit, and the reader device 502 may receive, a msg3 message 512. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communication device 504 may receive, a msg4 message 514 (e.g., an acknowledgement) .

[0149] As shown with respect to example 520, according to the 3-step RA procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communication device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communication device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msg1 message 508. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communication device 504 may receive, a msg2 message 510. The wireless communication device 504 may then transmit, and the reader device 502 may receive, a msg3 message 512.

[0150] As shown with respect to example 540, according to the 2-step RA procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communication device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communication device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msgA message 516. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communication device 504 may receive, a msgB message 518.

[0151] As shown with respect to example 560, according to the 1-step RA procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communication device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communication device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msgA message 516.

[0152] In some aspects, the techniques and apparatuses described herein with handling A-IoT message collisions may be applied with respect to one or more of the RA procedures described with respect to Fig. 5.

[0153] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0154] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of AO index notation associated with A-IoT RA as described herein. As described above, an AO is a resource in which a wireless communication device (e.g., a tag) may transmit an RA message associated with an A-IoT RA procedure. In the example 600, a plurality of AOs 604 (e.g., AO 604a, AO 604b, AO 604c, and AO 604d) are preceded in the time domain by a resource 602 in which a message (e.g., a trigger 506, a msg2 message 510, or the like) may be communicated by a reader device 502. In this example, a wireless communication device 504 may transmit an RA message (e.g., a msg1 message 508, msg3 message 512, or the like) in one of the AOs 604 in response to the message received in the resource 602. Although not shown, in some aspects, one or more guard bands may be between one or more AOs 604. The one or more guard band may comprise one or more guard bands in the time domain or one or more guard bands in the frequency domain.

[0155] In some aspects, the plurality of AOs 604 may be indexed with respect to the time (T) domain. For example, as shown in the example 600, a first time domain index value may be associated with the AO 604a and the AO 604b, while a second time domain index value may be associated with the AO 604c and the AO 604d.

[0156] Additionally, or alternatively, the plurality of AOs may be indexed with respect to the frequency (F) domain. For example, as shown in the example 600, a first frequency domain index value may be associated with the AO 604a and the AO 604c, while a second frequency domain index value may be associated with the AO 604b and the AO 604d.

[0157] Additionally, or alternatively, the plurality of AOs may be indexed with respect to the time domain and the frequency domain (T-F) . For example, a first time-frequency index value may be associated with the AO 604a, a second time-frequency index value may be associated with the AO 604b, a third time-frequency index value may be associated with the AO 604c, and a fourth time-frequency index value may be associated with the AO 604d.

[0158] In some aspects, the techniques and apparatuses described herein with handling A-IoT message collisions may be applied in the context of AOs indexed using one or more techniques as described with respect to Fig. 6.

[0159] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0160] Fig. 7 is a diagram illustrating examples associated with A-IoT communication via random access.

[0161] Example 700 is a diagram in which a reader device 502 (e.g., a network node 110) transmits a single RA response (e.g., a single msg2 message 510) for reception by multiple wireless communication devices 504 (e.g., multiple UEs 120) . As shown with respect to the  example 700, the reader device 502 may transmit a trigger 506 (e.g., a msg0 message, a paging message, or the like) . As indicated in Fig. 7, the trigger 506 may indicate a plurality of AOs 604 in which wireless communication devices 504 may transmit msg1 messages 508 in response to the trigger 506. In this example, a first wireless communication device 504 (e.g., tag X) and a second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) receive the trigger 506.

[0162] As shown, in response to the trigger 506, the first wireless communication device 504 transmits a msg1 message 508 in an AO 604c. In some aspects, the msg1 message 508 indicates a sequence associated with the first tag X, with the sequence being a random value generated by the first wireless communication device 504. In some aspects, the sequence may be indicated or otherwise communicated using a sequence of randomized bits corresponding to a value (e.g., a 16 bit sequence with 216 possible values, a 32 bit sequence with 232 possible values, or the like) , or using an index that represents a sequence selected (at random) from a pool of candidate sequences (e.g., as configured in a codebook) , rather than the sequence itself.

[0163] Further, in this example, the first wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604c based on random selection of the AO 604c from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Similarly, in response to the trigger 506, the second wireless communication device 504 transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Y msg1 508) in an AO 604d. In some aspects, the msg1 message 508 transmitted by the second wireless communication device 504 indicates a sequence associated with the second wireless communication device 504, with the sequence being a random value generated by the second wireless communication device 504. Further, in this example, the second wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604d based on random selection of the AO 604d from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. As further shown, in example 700, the reader device 502 transmits a single msg2 message 510 for reception by the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 in response to the msg1 messages 508 received from the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504. As indicated in example 700, the msg2 message 510 may indicate (e.g., using the sequence indicated in the msg1 message 508 received from the first wireless communication device 504) that the first wireless communication device 504 is to transmit a msg3 message 512 in an AO 604e indicated in the msg2 message 510. Similarly, the msg2 message 510 may indicate (e.g., using the sequence indicated in the msg1 message 508 received from the second wireless communication device 504) that the second wireless communication device 504 is to transmit a msg3 message 512 in an AO 604f indicated in the msg2 message 510. The first and second wireless communication devices 504 may then transmit their respective msg3 messages 512 in the AO 604e and the AO 604f, accordingly.

[0164] Example 750 is similar to the example 700, except that the reader device 502 is configured to transmit a separate msg2 message 510 for each wireless communication device 504. Therefore, as shown in example 750, the reader device 502 transmits a msg2 message 510a for reception by the first wireless communication device 504 in response to the msg1 message 508 received from the first wireless communication device 504. Here, the msg2 message 510a may indicate (e.g., using the sequence indicated in the msg1 message 508 received from the first wireless communication device 504) that the first wireless communication device 504 is to transmit a msg3 message 512 in the AO 604e. In this example, the reader device 502 also transmits a msg2 message 510b for reception by the second wireless communication device 504 in response to the msg1 message 508 received from the second wireless communication device 504. Here, the msg2 message 510b may indicate (e.g., using the sequence indicated in the msg1 message 508 received from the second wireless communication device 504) that the second wireless communication device 504 is to transmit a msg3 message 512 in the AO 604f. The first and second wireless communication devices 504s may then transmit their respective msg3 messages 512 in the AO 604e and the AO 604f, accordingly.

[0165] A noted above, it is possible for the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 transmit msg1 messages 508 in AOs 604c and AO 604d, with each of the two msg1 messages 508 including the same sequence. Here, because the reader device 502 uses the sequence in association with indicating the later AOs 604 in which each wireless communication device 504 is to transmit a respective msg3 message 512, a collision would occur in the msg3 messages 512 –meaning that the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 would transmit their respective msg3 messages 512 in the same AO 604. Such a collision may prevent the msg3 messages 512 from being successfully received or decoded by the reader device 502, thereby reducing reliability and reducing latency with respect to A-IoT communication. The techniques and apparatuses described herein described below address the issue of potential collision among RA messages.

[0166] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0167] Figs. 8A-8D are diagram illustrating an examples associated with handling A-IoT message collisions, in accordance with the present disclosure. In the examples associated with Figs. 8A-8D, prevention or reduction of RA message collisions is handled via msg2 message 510. The examples illustrated in Figs. 8A-8D include communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504. The reader device 502 may correspond to, for example, a network node 110. Each wireless communication device 504 may correspond to, for example, a respective UE 120. In some aspects, the reader device 502 and  the one or more wireless communication devices 504 may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0168] In an example 800 illustrated in Fig. 8A, the reader device 502 transmits a trigger 506. The trigger 506 may include, for example, a msg0 message, a paging message, or another type of message that is to trigger one or more wireless communication devices 504 to perform an A-IoT RA procedure as described herein. In some aspects, the trigger 506 may indicate a plurality of AOs 604 (e.g., AOs 604a through 604d) in which the wireless communication devices 504 may transmit msg1 messages 508 in response to the trigger 506. In Fig. 8A, a first wireless communication device 504 (e.g., tag X) and a second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) receive the trigger 506.

[0169] As shown, in response to the trigger 506, each wireless communication device 504 may transmit an RA message (e.g., a msg1 message 508) in one of the AOs 604. For example, the first wireless communication device 504 (e.g., tag X) may transmit a msg1 message 508 in an AO 604c. As shown, in this example, the msg1 message 508 transmitted by the first wireless communication device 504 indicates a sequence RN1 associated with the first wireless communication device 504. In some aspects, the sequence RN1 is a random value generated by the first wireless communication device 504. In this example, the first wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604c based on random selection of the AO 604c from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Further, in this example, the second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Y msg1 508) in an AO 604d. As shown, the msg1 message 508 transmitted by the second wireless communication device 504 indicates the same sequence RN1, which is a randomly value generated by the second wireless communication device 504. In this example, the second wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604d based on random selection of the AO 604d from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Thus, in this example, the reader device 502 receives receiving a plurality of RA messages (e.g., a plurality of msg1 messages 508) carrying the same sequence, with each of the plurality of RA messages being received in a different AO 604 of the plurality of AOs 604.

[0170] In some aspects, the reader device 502 may transmit an RA response (e.g., a msg2 message 510) after receiving the RA messages (e.g., the msg1 messages 508) from the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504.

[0171] For example, as shown in Fig. 8A, a payload of the RA response (e.g., a payload of the msg2 message 510) may in some aspects include a field carrying the first sequence (e.g., RN1) and a field carrying a bitmap. In some aspects, the bitmap indicates a plurality of AO indices, with each AO index corresponding to one of the different AOs 604 in which the plurality of RA messages (e.g., the msg1 messages 508) carrying the sequence was received. For example, as shown in Fig. 8A, the payload of the msg2 message 510 transmitted by the  reader device 502 may include the sequence RN1 and a bitmap (e.g., 0 0 1 1) indicating that the sequence RN1 was received in a third AO of the plurality of AOs 604 (i.e., AO 604c) and a fourth AO 604 of the plurality of AOs 604 (i.e., AO 604d) . In this way, the bitmap in the msg2 message 510 payload may be used to explicitly indicate an AO index (e.g., in the time-frequency domain) corresponding to an AO 604 in which the sequence RN1 was received. In some aspects, the msg2 message 510 may indicate an AO 604 in which of the first wireless communication device 504 is to transmit a further RA message (e.g., a msg3 message 512) and an AO 604 in which the second wireless communication device 504 is to transmit a further RA message. For example, the msg2 message 510 may map an AO 604e to the bitmap value corresponding to the AO 604c in which the first wireless communication device 504 transmitted its msg1 message, and may map an AO 604f to the bitmap value corresponding to the AO 604d in which the second wireless communication device 504 transmitted its msg1 message. In this way, a collision between the msg3 messages 512 can be prevented. In some aspects, absence of a bitmap from the msg2 message payload may be interpreted by a wireless communication device 504 as an indication that the reader device 502 did not receive the same sequence in multiple msg1 messages 508 in different AOs 604.

[0172] In some aspects the reader device 502 may receive, in another AO 604 of the plurality of AOs 604, another RA message carrying a second (different) sequence. For example, as illustrated in example 810 Fig. 8B, a third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) may receive the trigger 506 transmitted by the reader device 502. In response to the trigger 506, the third wireless communication device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msg1 message 508 in an AO 604a (in addition to the msg1 messages transmitted by the first and second wireless communication devices 504) . As shown, in this example, the msg1 message 508 transmitted by the third wireless communication device 504 indicates a sequence RN2 associated with the third wireless communication device 504.

[0173] In some such aspects, if the reader device 502 is configured to transmit a msg2 message 510 including a field carrying sequences and a field carrying a bitmap, the payload of the RA response (e.g., the payload of the msg2 message) may include a field carrying the second sequence and an AO index corresponding to the AO 604 in which the msg1 message 508 carrying the second sequence was received, an example of which is shown at reference 812 in Fig. 8B. That is, the msg2 message 510 may include multiple sequences and the bitmap may indicate which AO index included the indicated sequences. In some aspects, an order of the sequences in such a msg2 message 510 may be based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs 604 (e.g., a time-frequency domain index, a time domain index, or a frequency domain index) . Further, the payload of the RA response (e.g., the msg2 message 510) may in some aspects indicate a quantity of RA messages (e.g., msg1 messages 508) in which a given sequence was received. For example, as shown at reference 814 in Fig.  8B, the msg2 message 510 payload may indicate that the sequence RN1 was received in two AOs 604. Additionally, or alternatively, the payload of the RA response may, in some aspects, carry a plurality of repetitions of the sequence, where a quantity of repetitions matches a quantity of RA messages in which the sequence was received. For example, as shown at reference 816 in Fig. 8B, the msg2 message 510 payload may carry two repetitions of the sequence RN1 to indicate that the sequence RN1 was receives in two msg1 messages 508.

[0174] As another example, the payload of the RA response (e.g., the payload of the msg2 message 510) may include a plurality of fields carrying the sequence, with an order associated with the plurality of fields being based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs 604. For example, as illustrated in example 820 of Fig. 8C, the reader device 502 may receive, from the first wireless communication device 504 and in the AO 604c, a msg1 message 508 including the sequence RN1. As further shown, the reader device 502 may receive, from the second wireless communication device 504 and in the AO 604d, a msg1 message 508 including the sequence RN1. As further shown, the reader device 502 may receive, from the third wireless communication device 504 and in the AO 604a, a msg1 message 508 including the sequence RN2. In this example, the payload of the msg2 message 510 may include a first field carrying the sequence RN2, a field carrying a predefined value, a first field carrying the sequence RN1, and a second field carrying the sequence RN1. Here, the order of the fields in the msg2 message 510 payload is based at least in part on the order of indices associated with the plurality of AOs 604. In some aspects, the predefined sequence corresponds to an AO 604, of the plurality of AOs 604, in which no RA message was decoded (e.g., an AO 604b in example 820) . In such an aspect, the payload of the msg2 message 510 has a fixed length.

[0175] In some aspects, RA message collision handling can be provided using msg2 messages 510 via the use of AO index mapping that maps a given AO 604 to a respective msg2 message 510 monitoring windows (MWs) in the frequency domain or in the time-frequency domain. Fig. 8D includes diagrams illustrating examples of such mappings. In the example 830, each AO 604 maps to a different msg2 message 510 monitoring window in the frequency domain. In the example 840, each pair of AOs 604 in the time domain maps to a different msg2 message 510 monitoring window in the frequency domain. In the example 850, each pair of AOs 604 in the frequency domain maps to a different msg2 message 510 monitoring window in the frequency domain. In the example 860, each AO 604 maps to a different msg2 message 510 monitoring window in the time-frequency domain. Notably, these mapping techniques can be extended so as to be applicable to any pair of RA messages (e.g., such that a msg (X) AO maps to a msg (X+1) monitoring window in the frequency domain or in the time-frequency domain) . In some aspects, a mapping relationship associated with such a monitoring window mapping may be predefined (e.g., in applicable wireless communication standard) .

[0176] In some aspects, RA message collision handling can be provided using msg2 messages 510 via the use of AO index mapping that maps a given AO 604 to a respective msg2 message 510 monitoring windows in the time domain. For example, each AO 604 may map to a different msg2 message 510 monitoring window in the time domain. Notably, this mapping technique can be extended so as to be applicable to any pair of RA messages (e.g., such that a msg(X) message AO maps to a msg (X+1) monitoring window in the time domain) .

[0177] In this way, prevention or reduction of RA message collisions can be handled in msg2 message 510, thereby improving reliability or reducing latency with respect to A-IoT communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504.

[0178] As indicated above, Figs. 8A-8D are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 8A-8D.

[0179] Fig. 9 is a diagram illustrating examples associated with handling A-IoT message collisions, in accordance with the present disclosure. In the examples associated with Fig. 9, prevention or reduction of RA message collisions is handled via msg3 message 512. The examples illustrated in Fig. 9 include communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504. The reader device 502 may correspond to, for example, a network node 110. Each wireless communication device 504 may correspond to, for example, a respective UE 120. In some aspects, the reader device 502 and the one or more wireless communication devices 504 may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0180] In examples 900, 910, and 920 illustrated in Fig. 9, the reader device 502 transmits a trigger 506. The trigger 506 may include, for example, a msg0 message, a paging message, or another type of message that is to trigger one or more wireless communication devices 504 to perform an A-IoT RA procedure as described herein. In some aspects, the trigger 506 may indicate a plurality of AOs 604 (e.g., AOs 604a through 604d) in which the wireless communication devices 504 may transmit msg1 messages 508 in response to the trigger 506. In example 900, a first wireless communication device 504 (e.g., tag X) , a second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) , and a third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) receive the trigger 506.

[0181] As shown, in response to the trigger 506, each wireless communication device 504 may transmit an RA message (e.g., a msg1 message 508) in one of the AOs 604. For example, with respect to examples 900, 910, and 920, the first wireless communication device 504 (e.g., tag X) may transmit a msg1 message 508 in an AO 604a. As shown, in examples 900, 910, and 920, the msg1 message 508 transmitted by the first wireless communication device 504 indicates a sequence RN1 associated with the first wireless communication device 504. In some  aspects, the sequence RN1 is a random value generated by the first wireless communication device 504. In these examples, the first wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604a based on random selection of the AO 604a from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Further, in these examples, the second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Y msg1 508) in an AO 604c (or in an AO 604b as shown in example 920) . As shown, the msg1 message 508 transmitted by the second wireless communication device 504 indicates the same sequence RN1, which is a randomly value generated by the second wireless communication device 504. In these examples, the second wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604c (or in the AO 604b) based on random selection of the AO 604c (or the AO 604b) from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Thus, in these examples, the reader device 502 receives a plurality of RA messages (e.g., a plurality of msg1 messages 508) carrying the same sequence, with each of the plurality of RA messages being received in a different AO 604 of the plurality of AOs 604. Further, in these examples, the third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Z msg1 508) in the AO 604b (or in the AO 604c as shown in example 520) . As shown, the msg1 message 508 transmitted by the third wireless communication device 504 indicates a sequence RN2, which is a randomly value generated by the second wireless communication device 504. In these examples, the third wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604b (or in the AO 604c) based on random selection of the AO 604b (or the AO 604c) from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Notably, for purposes of clarity, the examples shown in Fig. 9 omit a msg2 message 510 and a msg3 message 512 for the third wireless communication device 504 (e.g., no RA message collision would occur with respect to the third wireless communication device 504) .

[0182] In some aspects, the reader device 502 may transmit an RA response (e.g., a msg2 message 510) after receiving the RA messages (e.g., the msg1 messages 508) from the first wireless communication device 504, the second wireless communication device 504, and the third wireless communication device 504. In some aspects, the msg2 message 510 may include allocation information that allocates a second plurality of AOs 604 for a second plurality of RA messages (e.g., a plurality of msg3 messages 512) . In some aspects, a quantity of AOs 604 in the second plurality of AOs 604 matches a quantity of AOs 604 in which the reader device 502 received the msg1 messages 508 including the same sequence. For example, with respect to example 900, the quantity of AOs 604 allocated by the msg2 message 510 may be two AOs 604 (e.g., an AO 604e and an AO 604f) , which matches the quantity of AOs 604 in which the reader device 502 received msg1 messages 508 including the sequence RN1. In some aspects, the allocation information may allocate the second plurality of AOs 604 over a plurality of frequency domain resources (e.g., as shown in examples 900 and 920) . Additionally, or  alternatively, the allocation information included in the msg2 message 510 may allocate the second plurality of AOs 604 over a plurality of time domain resources (e.g., as shown in example 910) .

[0183] In some aspects, a wireless communication device 504 may randomly select an AO 604 of the second plurality of AOs 604 for transmission of another RA message (e.g., a msg3 message 512) , and may transmit the other RA message accordingly. For example, the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 may each select an AO 604 of the second plurality of AOs 604 at random, and may transmit their respective msg3 messages 512 accordingly.

[0184] Additionally, or alternatively, a wireless communication device 504 may select an AO 604 of the second plurality of AOs 604 for transmission of the other RA message based at least in part on an AO index associated with the RA message (e.g., the msg1 message 508) , and may transmit the other RA message accordingly. For example, with respect to examples 910 and 920, the first wireless communication device 504 may select the AO 604e, from the second plurality of AOs 604 , that corresponds to an AO index that maps to the AO 604a, and the second wireless communication device 504 may select the AO 604f, from the second plurality of AOs 604, that corresponds to an AO index that maps to the AO 604b.

[0185] In this way, prevention or reduction of RA message collisions can be handled in msg3 messages 512, thereby improving reliability or reducing latency with respect to A-IoT communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504.

[0186] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0187] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 associated with handling A-IoT message collisions, in accordance with the present disclosure. In the example 1000 associated with Fig. 10, prevention or reduction of RA message collisions is handled by a reader device 502. The example 1000 includes communication between the reader device 502 and one or more wireless communication devices 504. The reader device 502 may correspond to, for example, a network node 110. Each wireless communication device 504 may correspond to, for example, a respective UE 120. In some aspects, the reader device 502 and the one or more wireless communication devices 504 may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0188] In example 1000 illustrated in Fig. 10, the reader device 502 transmits a trigger 506. The trigger 506 may include, for example, a msg0 message, a paging message, or another type of message that is to trigger one or more wireless communication devices 504 to perform an A-IoT RA procedure as described herein. In some aspects, the trigger 506 may indicate a plurality  of AOs 604 (e.g., AOs 604a through 604d) in which the wireless communication devices 504 may transmit msg1 messages 508 in response to the trigger 506. In example 1000, a first wireless communication device 504 (e.g., tag X) , a second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) , and a third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) receive the trigger 506.

[0189] As shown, in response to the trigger 506, each wireless communication device 504 may transmit an RA message (e.g., a msg1 message 508) in one of the AOs 604. For example, with respect to the example 1000, the first wireless communication device 504 (e.g., tag X) may transmit a msg1 message 508 in an AO 604a. As shown, in the example 1000, the msg1 message 508 transmitted by the first wireless communication device 504 indicates a sequence RN1 associated with the first wireless communication device 504. In some aspects, the sequence RN1 is a random value generated by the first wireless communication device 504. In this example, the first wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604a based on random selection of the AO 604a from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Further, in this example, the second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Y msg1 508) in an AO 604c. As shown, the msg1 message 508 transmitted by the second wireless communication device 504 indicates the same sequence RN1, which is a randomly value generated by the second wireless communication device 504. In this example, the second wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604c based on random selection of the AO 604c from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Thus, in this example, the reader device 502 receives a plurality of RA messages (e.g., a plurality of msg1 messages 508) carrying the same sequence, with each of the plurality of RA messages being received in a different AO 604 of the plurality of AOs 604. Further, in this example, the third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Z msg1 508) in an AO 604b. As shown, the msg1 message 508 transmitted by the third wireless communication device 504 indicates a sequence RN2, which is a randomly value generated by the third wireless communication device 504. In this example, the third wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604b based on random selection of the AO 604b from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506.

[0190] In some aspects, the reader device 502 may transmit an RA response (e.g., a msg2 message 510) after receiving the RA messages (e.g., the msg1 messages 508) from the first wireless communication device 504, the second wireless communication device 504, and the third wireless communication device 504. In some aspects, a payload of the RA response does not include any field carrying the sequence that was received in multiple AOs 604. For example, with respect to example 1000, the reader device 502 may transmit a msg2 message 510 that includes the sequence RN2 (i.e., the sequence received in AO 604c only) , but does not include the sequence RN1 (i.e., the sequence received in both AO 604a and AO 604b) .

[0191] As shown, the third wireless communication device 504 may transmit another RA message (e.g., msg3 message 512) accordingly. Here, the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 are, in effect, regarded as RA failures, and may re-attempt RA at a later time (e.g., such that the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 generate new sequences) .

[0192] In this way, prevention or reduction of RA message collisions can be handled by the reader device 502, thereby improving reliability or reducing latency with respect to A-IoT communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504.

[0193] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0194] Fig. 11 is diagram illustrating an example 1100 associated with handling A-IoT message collisions, in accordance with the present disclosure. In the example 1100 associated with Fig. 11, prevention or reduction of RA message collisions is handled in msg4. The example 1100 includes communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504. The reader device 502 may correspond to, for example, a network node 110. Each wireless communication device 504 may correspond to, for example, a respective UE 120. In some aspects, the reader device 502 and the one or more wireless communication devices 504 may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0195] In example 1100 illustrated in Fig. 11, the reader device 502 transmits a trigger 506. The trigger 506 may include, for example, a msg0 message, a paging message, or another type of message that is to trigger one or more wireless communication devices 504 to perform an A-IoT RA procedure as described herein. In some aspects, the trigger 506 may indicate a plurality of AOs 604 (e.g., AOs 604a through 604d) in which the wireless communication devices 504 may transmit msg1 messages 508 in response to the trigger 506. In example 1100, a first wireless communication device 504 (e.g., tag X) , a second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) , and a third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) receive the trigger 506.

[0196] As shown, in response to the trigger 506, each wireless communication device 504 may transmit an RA message (e.g., a msg1 message 508) in one of the AOs 604. For example, with respect to the example 1100, the first wireless communication device 504 (e.g., tag X) may transmit a msg1 message 508 in an AO 604a. As shown, in the example 1100, the msg1 message 508 transmitted by the first wireless communication device 504 indicates a sequence RN1 associated with the first wireless communication device 504. In some aspects, the sequence RN1 is a random value generated by the first wireless communication device 504. In this example, the first wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in  the AO 604a based on random selection of the AO 604a from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Further, in this example, the second wireless communication device 504 (e.g., tag Y) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Y msg1 508) in an AO 604c. As shown, the msg1 message 508 transmitted by the second wireless communication device 504 indicates the same sequence RN1, which is a randomly value generated by the second wireless communication device 504. In this example, the second wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in the AO 604c based on random selection of the AO 604c from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Thus, in this example, the reader device 502 receives a plurality of RA messages (e.g., a plurality of msg1 messages 508) carrying the same sequence, with each of the plurality of RA messages being received in a different AO 604 of the plurality of AOs 604. Further, in this example, the third wireless communication device 504 (e.g., tag Z) transmits a msg1 message 508 (e.g., tag Z msg1 508) in an AO 604b. As shown, the msg1 message 508 transmitted by the third wireless communication device 504 indicates a sequence RN2, which is a randomly value generated by the third wireless communication device 504. In this example, the third wireless communication device 504 transmits the msg1 message 508 in AO 604b based on random selection of the AO 604b from among the plurality of AOs 604 indicated in the trigger 506. Notably, for purposes of clarity, the example shown in Fig. 11 omits a msg2 message 510 and a msg3 message 512 for the third wireless communication device 504 (e.g., no RA message collision would occur with respect to the third wireless communication device 504) .

[0197] In some aspects, the reader device 502 may transmit a first RA response (e.g., a msg2 message 510) after receiving the RA messages (e.g., the msg1 messages 508) from the first wireless communication device 504, the second wireless communication device 504, and the third wireless communication device 504. In some aspects, a payload of the first RA response includes one or more fields carrying the sequence that was received in multiple AOs 604. Further, in some aspects, the first RA response may be configured to cause one or more of the wireless communication devices 504 to generate and transmit a second sequence. For example, as shown in example 1100, the msg2 message 510 may include a field carrying the sequence RN1, and may further include an indication that the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 are each to generate and transmit respective second sequences in second RA messages (e.g., in msg3 messages 512) . Notably, in some aspects, the first RA response may cause the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 to re-attempt RA (e.g., by transmitting another msg1 message 508) rather than transmitting a newly generated sequence in a msg3 message 512.

[0198] In this example, the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 may receive the msg2 message 510 including the field carrying the  sequence, and may each generate a respective second sequence based at least in part on the msg2 message 510. For example, the first wireless communication device 504 may generate a sequence RN3, and the second wireless communication device 504 may generate a sequence RN4. The first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504 may each then transmit a second RA message (e.g., respective msg3 messages 512) in an AO 604e. The reader device 502 may receive the second RA messages transmitted by the first wireless communication device 504 and the second wireless communication device 504. In this example, the reader device 502 successfully receives and decodes the sequence RN3 in the AO 604e, and transmits a second RA response (e.g., msg4 message 514) including a payload with a field carrying the second sequence (e.g., SN3) successfully received and decoded by the reader device 502. In this example, the second wireless communication device 504 does not receive a second RA response including the sequence RN4 and, therefore, may re-attempt RA at a later time.

[0199] In this way, prevention or reduction of RA message collisions can be handled in msg4 message 514, thereby improving reliability or reducing latency with respect to A-IoT communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504.

[0200] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0201] In some aspects, prevention or reduction of RA message collisions can be handled in msg1 message 508. For example, in some aspects, wireless communication devices 504 may transmit respective msg1 messages 508 in respective AOs 604 of a plurality of AOs 604, with the msg1 messages 508 including sequences generated by the wireless communication devices 504, as described in the various examples described above.

[0202] In some aspects, each AO 604 in the plurality of AOs 604 may be associated with a different range of sequences, and the AO 604 in which a given wireless communication device 504 transmits a msg1 message 508 may be selected based at least in part on this association. Thus, in some aspects, the AO 604 in which a given wireless communication device 504 transmits a msg1 message 508 may be selected based at least in part on the sequence. In this way, the same sequence cannot be received by a reader device 502 in different AOs 604 (e.g., because a given sequence would map to the same AO 604) . In some aspects, the ranges of sequences may be mapped to AOs 604 in the time domain, the frequency domain, or in the time-frequency domain.

[0203] Additionally, or alternatively, a length of a sequence generated by a wireless communication device 504 may be based at least in part on a quantity of AOs 604 in the plurality of AOs 604. For example, wireless communication devices 504 may be configured  such that, as the quantity of AOs 604 in the plurality of AOs 604 increases, a length of a sequence generated by the wireless communication devices 504 increases. In this way, a likelihood of collision caused by the same sequence being communicated in different AOs 604 is reduced.

[0204] In this way, prevention or reduction of RA message collisions can be handled in a msg1 message 508, thereby improving reliability or reducing latency with respect to A-IoT communication between a reader device 502 and one or more wireless communication devices 504.

[0205] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., network node 110, reader device 502, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0206] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs (block 1210) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs, as described above.

[0207] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs (block 1220) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 2104 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs, as described above.

[0208] Process 1200 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.

[0209] In a first aspect, the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and process 1200 includes receiving an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence and an AO index corresponding to the AO in which the RA message carrying the second sequence was received.

[0210] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0211] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.

[0212] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence, wherein a quantity of repetitions of the first sequence in the plurality of repetitions of the first sequence matches a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.

[0213] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and process 1200 includes receiving an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence.

[0214] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the payload of the RA response further includes a field carrying a predefined sequence, wherein the field carrying the predefined sequence corresponds to an AO, of the plurality of AOs, in which no RA message was decoded.

[0215] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0216] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the  apparatus or the wireless communication device (e.g., UE 120, wireless communication device 504, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0217] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs (block 1310) . For example, the wireless communication device (e.g., using transmission component 2204 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs, as described above.

[0218] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs (block 1320) . For example, the wireless communication device (e.g., using reception component 2202 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs, as described above.

[0219] Process 1300 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.

[0220] In a first aspect, the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and the payload of the RA response further includes a field carrying a second sequence.

[0221] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0222] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages of a plurality of RA messages associated with the first sequence.

[0223] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence.

[0224] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and the payload of the RA response further includes a field carrying a second sequence.

[0225] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the payload of the RA response further includes a field carrying a predefined sequence.

[0226] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0227] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., network node 110, reader device 502, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0228] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs (block 1410) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs, as described above.

[0229] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages (block 1420) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 2104 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may transmit an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages, as described above. In some aspects, a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0230] Process 1400 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.

[0231] In a first aspect, selection of an AO of the second plurality of AOs for an RA message of the second plurality of RA messages is to be randomized.

[0232] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, selection of an AO of the second plurality of AOs for an RA message of the second plurality of RA messages is to be based at least in part on an AO index associated with plurality of RA messages.

[0233] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of frequency domain resources.

[0234] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of time domain resources.

[0235] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0236] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process 1500 performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure. Example process 1500 is an example where the apparatus or the wireless communication device (e.g., UE 120, a wireless communication device 504, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0237] As shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include transmitting a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs (block 1510) . For example, the wireless communication device (e.g., using transmission component 2204 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may transmit a RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs, as described above.

[0238] As further shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include receiving an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs (block 1520) . For example, the wireless communication device (e.g., using reception component 2202 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may receive an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs, as described above.

[0239] Process 1500 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.

[0240] In a first aspect, process 1500 includes randomly selecting an AO of the second plurality of AOs for transmission of another RA message and transmitting the other RA message in the randomly selected AO.

[0241] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1500 includes selecting an AO of the second plurality of AOs for transmission of another RA message based at least in part on an AO index associated with the RA message, and transmitting the other RA message in the selected AO.

[0242] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of frequency domain resources.

[0243] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of time domain resources.

[0244] Although Fig. 15 shows example blocks of process 1500, in some aspects, process 1500 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 15. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1500 may be performed in parallel.

[0245] Fig. 16 is a diagram illustrating an example process 1600 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1600 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., network node 110, reader device 502, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0246] As shown in Fig. 16, in some aspects, process 1600 may include receiving a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs (block 1610) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs, as described above.

[0247] As further shown in Fig. 16, in some aspects, process 1600 may include transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence (block 1620) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 2104 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may transmit an RA  response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence, as described above.

[0248] Process 1600 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.

[0249] Although Fig. 16 shows example blocks of process 1600, in some aspects, process 1600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 16. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1600 may be performed in parallel.

[0250] Fig. 17 is a diagram illustrating an example process 1700 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1700 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., network node 110, reader device 502) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0251] As shown in Fig. 17, in some aspects, process 1700 may include receiving, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs (block 1710) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs, as described above.

[0252] As further shown in Fig. 17, in some aspects, process 1700 may include receiving, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs (block 1720) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs, as described above.

[0253] As further shown in Fig. 17, in some aspects, process 1700 may include transmitting a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence (block 1730) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 2104 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may transmit a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence, as described above.

[0254] As further shown in Fig. 17, in some aspects, process 1700 may include receiving, from the first device, a second RA message carrying the second sequence (block 1740) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive, from the first device, a second RA message carrying the second sequence, as described above.

[0255] As further shown in Fig. 17, in some aspects, process 1700 may include transmitting a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence (block 1750) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 2104 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may transmit a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence, as described above.

[0256] Process 1700 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.

[0257] Although Fig. 17 shows example blocks of process 1700, in some aspects, process 1700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 17. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1700 may be performed in parallel.

[0258] Fig. 18 is a diagram illustrating an example process 1800 performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure. Example process 1800 is an example where the apparatus or the wireless communication device (e.g., UE 120, wireless communication device 504, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0259] As shown in Fig. 18, in some aspects, process 1800 may include transmitting a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs (block 1810) . For example, the wireless communication device (e.g., using transmission component 2204 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may transmit a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs, as described above.

[0260] As further shown in Fig. 18, in some aspects, process 1800 may include receiving a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response (block 1820) . For example, the wireless communication device (e.g., using reception component 2202 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may receive a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response, as described above.

[0261] As further shown in Fig. 18, in some aspects, process 1800 may include generating a second sequence based at least in part on the first RA response (block 1830) . For example, the wireless communication device (e.g., using communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may generate a second sequence based at least in part on the first RA response, as described above.

[0262] As further shown in Fig. 18, in some aspects, process 1800 may include transmitting a second RA message carrying the second sequence (block 1840) . For example, the wireless communication device (e.g., using transmission component 2204 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may transmit a second RA message carrying the second sequence, as described above.

[0263] As further shown in Fig. 18, in some aspects, process 1800 may include receiving a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence (block 1850) . For example, the wireless communication device (e.g., using reception component 2202 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may receive a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence, as described above.

[0264] Process 1800 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.

[0265] Although Fig. 18 shows example blocks of process 1800, in some aspects, process 1800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 18. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1800 may be performed in parallel.

[0266] Fig. 19 is a diagram illustrating an example process 1900 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1900 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., network node 110, reader device 502, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0267] As shown in Fig. 19, in some aspects, process 1900 may include receiving a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs (block 1910) . For example, the reader device (e.g., using reception component 2102 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may receive a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including  a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs, as described above.

[0268] As further shown in Fig. 19, in some aspects, process 1900 may include transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences (block 1920) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 2104 and / or communication manager 2106, depicted in Fig. 21) may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences, as described above.

[0269] Process 1900 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.

[0270] Although Fig. 19 shows example blocks of process 1900, in some aspects, process 1900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 19. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1900 may be performed in parallel.

[0271] Fig. 20 is a diagram illustrating an example process 2000 performed, for example, at a wireless communication device or an apparatus of a wireless communication device, in accordance with the present disclosure. Example process 2000 is an example where the apparatus or the wireless communication device (e.g., UE 120, wireless communication device 504, or the like) performs operations associated with handling A-IoT message collisions.

[0272] As shown in Fig. 20, in some aspects, process 2000 may include transmitting a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs (block 2010) . For example, the wireless communication device (e.g., using transmission component 2204 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may transmit a RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs, as described above.

[0273] As further shown in Fig. 20, in some aspects, process 2000 may include receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence (block 2020) . For example, the wireless communication device (e.g., using reception component 2202 and / or communication manager 2206, depicted in Fig. 22) may receive an RA  response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence, as described above.

[0274] Process 2000 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.

[0275] Although Fig. 20 shows example blocks of process 2000, in some aspects, process 2000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 20. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 2000 may be performed in parallel.

[0276] Fig. 21 is a diagram of an example apparatus 2100 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 2100 may be a reader, or a reader may include the apparatus 2100. In some aspects, the apparatus 2100 includes a reception component 2102, a transmission component 2104, and / or a communication manager 2106, 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 2106 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 2100 may communicate with another apparatus 2108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 2102 and the transmission component 2104. The communication manager 2106 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the reader.

[0277] In some aspects, the apparatus 2100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8A-8D, 9, 10, and 11. Additionally, or alternatively, the apparatus 2100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Fig. 12, process 1400 of Fig. 14, process 1600 of Fig. 16, process 1700 of Fig. 17, process 1900 of Fig. 19, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 2100 and / or one or more components shown in Fig. 21 may include one or more components of the reader described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 21 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.

[0278] The reception component 2102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 2108. The reception component 2102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 2100. In some aspects, the reception component 2102 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 2100. In some aspects, the reception component 2102 may include one or more components of the reader 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 reader.

[0279] The transmission component 2104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 2108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 2100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 2104 for transmission to the apparatus 2108. In some aspects, the transmission component 2104 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 2108. In some aspects, the transmission component 2104 may include one or more components of the reader 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 reader described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 2104 may be co-located with the reception component 2102.

[0280] The communication manager 2106 may support operations of the reception component 2102 and / or the transmission component 2104. For example, the communication manager 2106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 2102 and / or transmission of communications by the transmission component 2104. Additionally, or alternatively, the communication manager 2106 may generate and / or provide control information to the reception component 2102 and / or the transmission component 2104 to control reception and / or transmission of communications.

[0281] The reception component 2102 may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The transmission component 2104 may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields  carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0282] The reception component 2102 may receive a first plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different AO of a first plurality of AOs. The transmission component 2104 may transmit an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0283] The reception component 2102 may receive a plurality of RA messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different AO of a plurality of AOs. The transmission component 2104 may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0284] The reception component 2102 may receive, from a first device, a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first AO of a plurality of AOs. The reception component 2102 may receive, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs. The transmission component 2104 may transmit a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence. The reception component 2102 may receive, from the first device, a second RA message carrying the second sequence. The transmission component 2104 may transmit a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0285] The reception component 2102 may receive a plurality of RA messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different AO of a plurality of AOs, wherein at least one each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The transmission component 2104 may transmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0286] The number and arrangement of components shown in Fig. 21 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. 21. Furthermore, two or more components shown in Fig. 21 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 21 may be implemented as multiple, distributed components.  Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 21 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 21.

[0287] Fig. 22 is a diagram of an example apparatus 2200 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 2200 may be a wireless communication device, or a wireless communication device may include the apparatus 2200. In some aspects, the apparatus 2200 includes a reception component 2202, a transmission component 2204, and / or a communication manager 2206, 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 2206 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 2200 may communicate with another apparatus 2208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 2202 and the transmission component 2204. The communication manager 2206 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the wireless communication device.

[0288] In some aspects, the apparatus 2200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8A-8D, 9, 10, and 11. Additionally, or alternatively, the apparatus 2200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1300 of Fig. 13, process 1500 of Fig. 15, process 1800 of Fig. 18, process 2000 of Fig. 20, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 2200 and / or one or more components shown in Fig. 22 may include one or more components of the wireless communication device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 22 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.

[0289] The reception component 2202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 2208. The reception component 2202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 2200. In some aspects, the reception component 2202 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 2200. In some aspects, the reception component 2202 may include one or more components of the wireless communication 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 wireless communication device.

[0290] The transmission component 2204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 2208. In some aspects, one or more other components of the apparatus 2200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 2204 for transmission to the apparatus 2208. In some aspects, the transmission component 2204 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 2208. In some aspects, the transmission component 2204 may include one or more components of the wireless communication 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 wireless communication device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 2204 may be co-located with the reception component 2202.

[0291] The communication manager 2206 may support operations of the reception component 2202 and / or the transmission component 2204. For example, the communication manager 2206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 2202 and / or transmission of communications by the transmission component 2204. Additionally, or alternatively, the communication manager 2206 may generate and / or provide control information to the reception component 2202 and / or the transmission component 2204 to control reception and / or transmission of communications.

[0292] The transmission component 2204 may transmit an RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a plurality of AOs. The reception component 2202 may receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0293] The transmission component 2204 may transmit an RA message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an AO of a first plurality of AOs. The reception component 2202 may receive an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0294] The communication manager 2206 may randomly select an AO of the second plurality of AOs for transmission of another RA message.

[0295] The transmission component 2204 may transmit the other RA message in the randomly selected AO.

[0296] The communication manager 2206 may select an AO of the second plurality of AOs for transmission of another RA message based at least in part on an AO index associated with the RA message.

[0297] The transmission component 2204 may transmit the other RA message in the selected AO.

[0298] The transmission component 2204 may transmit a first RA message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first AO of a plurality of AOs. The reception component 2202 may receive a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response. The communication manager 2206 may generate a second sequence based at least in part on the first RA response. The transmission component 2204 may transmit a second RA message carrying the second sequence. The reception component 2202 may receive a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0299] The transmission component 2204 may transmit an RA message, the RA message including a sequence and being transmitted in an AO of a plurality of AOs, wherein at least one each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs. The reception component 2202 may receive an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0300] The number and arrangement of components shown in Fig. 22 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. 22. Furthermore, two or more components shown in Fig. 22 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 22 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 22 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 22.

[0301] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0302] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: receiving a plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs; and transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first dand a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO  indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0303] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and the method further comprises: receiving an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence and an AO index corresponding to the AO in which the RA message carrying the second sequence was received.

[0304] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0305] Aspect 4: The method of Aspect 2, wherein the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.

[0306] Aspect 5: The method of Aspect 2, wherein the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence, wherein a quantity of repetitions of the first sequence in the plurality of repetitions of the first sequence matches a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.

[0307] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and the method further comprises: receiving an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence.

[0308] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying a predefined sequence, wherein the field carrying the predefined sequence corresponds to an AO, of the plurality of AOs, in which no RA message was decoded.

[0309] Aspect 8: A method of wireless communication performed by a wireless communication device, comprising: transmitting a random access (RA) message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an access occasion (AO) of a plurality of AOs; and receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0310] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and the payload of the RA response further includes a field carrying a second sequence.

[0311] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.

[0312] Aspect 11: The method of Aspect 9, wherein the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages of a plurality of RA messages associated with the first sequence.

[0313] Aspect 12: The method of Aspect 9, wherein the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence.

[0314] Aspect 13: The method of any of Aspects 8-12, wherein the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and the payload of the RA response further includes a field carrying a second sequence.

[0315] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying a predefined sequence.

[0316] Aspect 15: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: receiving a first plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message in the first plurality of RA messages being received in a different access occasion (AO) of a first plurality of AOs; and transmitting an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs for a second plurality of RA messages, wherein a quantity of AOs in the second plurality of AOs matches a quantity of AOs in the first plurality of RA messages.

[0317] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein selection of an AO of the second plurality of AOs for an RA message of the second plurality of RA messages is to be randomized.

[0318] Aspect 17: The method of any of Aspects 15-16, wherein selection of an AO of the second plurality of AOs for an RA message of the second plurality of RA messages is to be based at least in part on an AO index associated with plurality of RA messages.

[0319] Aspect 18: The method of any of Aspects 15-17, wherein the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of frequency domain resources.

[0320] Aspect 19: The method of any of Aspects 15-18, wherein the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of time domain resources.

[0321] Aspect 20: A method of wireless communication performed by a wireless communication device, comprising: transmitting a random access (RA) message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an access occasion (AO) of a first plurality of  AOs; and receiving an RA response that includes allocation information that allocates a second plurality of AOs.

[0322] Aspect 21: The method of Aspect 20, further comprising: randomly selecting an AO of the second plurality of AOs for transmission of another RA message and transmitting the other RA message in the randomly selected AO.

[0323] Aspect 22: The method of any of Aspects 20-21, further comprising: selecting an AO of the second plurality of AOs for transmission of another RA message based at least in part on an AO index associated with the RA message, and transmitting the other RA message in the selected AO.

[0324] Aspect 23: The method of any of Aspects 20-22, wherein the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of frequency domain resources.

[0325] Aspect 24: The method of any of Aspects 20-23, wherein the allocation information allocates the second plurality of AOs over a plurality of time domain resources.

[0326] Aspect 25: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: receiving a plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs; and transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response does not include any field carrying the first sequence.

[0327] Aspect 26: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: receiving, from a first device, a first random access (RA) message carrying a first sequence, the first RA message being received in a first access occasion (AO) of a plurality of AOs; receiving, from a second device, a second RA message carrying the first sequence, the second RA message being received in a second AO of the plurality of AOs; transmitting a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response is to cause at least the first device to generate and transmit a second sequence; receiving, from the first device, a second RA message carrying the second sequence; and transmitting a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0328] Aspect 27: A method of wireless communication performed by a wireless communication device, comprising: transmitting a first random access (RA) message carrying a first sequence, the first RA message being transmitted in a first access occasion (AO) of a plurality of AOs; receiving a first RA response, a payload of the first RA response including one or more fields carrying the first sequence, wherein the first RA response; generate a second sequence based at least in part on the first RA response; transmitting a second RA message carrying the second sequence; and receiving a second RA response, wherein a payload of the second RA response includes a field carrying the second sequence.

[0329] Aspect 28: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: receiving a plurality of random access (RA) messages, each RA message in the plurality of RA messages including a respective sequence of a plurality of sequences and being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of each sequence in the plurality of sequences is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs; and transmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying at least one sequence of the plurality of sequences.

[0330] Aspect 29: A method of wireless communication performed by a wireless communication device, comprising: transmitting a random access (RA) message, the RA message including a sequence and being transmitted in an access occasion (AO) of a plurality of AOs, wherein at least one: each AO in the plurality of AOs is associated with a different range of sequences, or a length of the sequence is based at least in part on a quantity of AOs in the plurality of AOs; and receiving an RA response, wherein a payload of the RA response includes one or more fields carrying the sequence.

[0331] Aspect 30: 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 1-29.

[0332] Aspect 31: 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 1-29.

[0333] Aspect 32: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-29.

[0334] Aspect 33: 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 1-29.

[0335] Aspect 34: 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 1-29.

[0336] Aspect 35: 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 1-29.

[0337] Aspect 36: 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 1-29.

[0338] 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.

[0339] 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.

[0340] 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) .

[0341] 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.

[0342] 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.

[0343] 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.A reader device for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the reader device to:receive a plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs; andtransmit an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.2.The reader device of claim 1, wherein the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and the one or more processors are further configured to cause the reader device to:receive an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence and an AO index corresponding to the AO in which the RA message carrying the second sequence was received.3.The reader device of claim 2, wherein an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.4.The reader device of claim 2, wherein the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.5.The reader device of claim 2, wherein the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence, wherein a quantity of repetitions of the first sequence in the plurality of repetitions of the first sequence matches a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.6.The reader device of claim 1, wherein the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and the one or more processors are further configured to cause the reader device to:receive an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence.7.The reader device of claim 6, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying a predefined sequence, wherein the field carrying the predefined sequence corresponds to an AO, of the plurality of AOs, in which no RA message was decoded.8.A wireless communication device for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the wireless communication device to:transmit a random access (RA) message carrying a first sequence, the RA message being transmitted in an access occasion (AO) of a plurality of AOs; andreceive an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, an AO index in the plurality of AO indices corresponding to the AO in which the RA message carrying the first sequence was transmitted, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.9.The wireless communication device of claim 8, wherein the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and the payload of the RA response further includes a field carrying a second sequence.10.The wireless communication device of claim 9, wherein an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.11.The wireless communication device of claim 9, wherein the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages of a plurality of RA messages associated with the first sequence.12.The wireless communication device of claim 9, wherein the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence.13.The wireless communication device of claim 8, wherein the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and the payload of the RA response further includes a field carrying a second sequence.14.The wireless communication device of claim 13, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying a predefined sequence.15.A method of wireless communication performed by a reader device, comprising:receiving a plurality of random access (RA) messages carrying a first sequence, each RA message in the plurality of RA messages being received in a different access occasion (AO) of a plurality of AOs; andtransmitting an RA response, wherein a payload of the RA response includes at least one of: a field carrying the first sequence and a field carrying a bitmap, wherein the bitmap indicates a plurality of AO indices, each AO index in the plurality of AO indices corresponding to one of the different AOs in which the plurality of RA messages carrying the first sequence was received, or a plurality of fields carrying the first sequence, wherein an order associated with the plurality of fields is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.16.The method of claim 15, wherein the payload of the RA response includes the field carrying the first sequence and the field carrying the bitmap, and the method further comprises:receiving an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence and an AO index corresponding to the AO in which the RA message carrying the second sequence was received.17.The method of claim 16, wherein an order associated with the plurality of fields carrying the first sequence and the field carrying the second sequence is based at least in part on an index order associated with the plurality of AOs.18.The method of claim 16, wherein the payload of the RA response indicates a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.19.The method of claim 16, wherein the payload of the RA response carries a plurality of repetitions of the first sequence, wherein a quantity of repetitions of the first sequence in the plurality of repetitions of the first sequence matches a quantity of RA messages in the plurality of RA messages.20.The method of claim 15, wherein the payload of the RA response includes the plurality of fields carrying the first sequence, and the method further comprises:receiving an RA message carrying a second sequence, the RA message carrying the second sequence being received in another AO of the plurality of AOs, wherein the payload of the RA response further includes a field carrying the second sequence.