Block segmentation indication for ambient internet-of-things transmissions

Segmenting transport blocks into sub-blocks with condition-based signaling improves computational efficiency and power management for A-IoT devices, addressing the inefficiencies in existing block segmentation techniques.

WO2026097412A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-08
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Low power and low complexity ambient internet-of-things (A-IoT) devices struggle to process full transport blocks due to computational inefficiencies in existing signaling techniques for block segmentation.

Method used

Implementing signaling methods to segment transport blocks into sub-blocks, with information indicating segmentation included in midambles or postambles, and adjusting parameters based on communication conditions such as TB size, duration, and energy status, to facilitate efficient communication between A-IoT devices and reader devices.

Benefits of technology

Enhances computational efficiency for A-IoT devices by allowing them to process segmented blocks, reducing complexity and power consumption while maintaining effective communication.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130765_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130765_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. An example method may include communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block comprising a plurality of sub-blocks and communicating one or more second sub-blocks of the plurality of sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, wherein the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both comprise information indicating that the transport block is segmented. In some cases, the information indicating that the transport block is segmented may be communicated prior to communication of the one or more first blocks and the one or more second blocks.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BLOCK SEGMENTATION INDICATION FOR AMBIENT INTERNET-OF-THINGS TRANSMISSIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including block segmentation for ambient internet-of-things transmissions.BACKGROUND

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

[0004] Some wireless communications systems may support deployment of ambient internet-of-things (A-IoT) devices, which may include relatively low power and low complexity devices that are capable of harvesting energy from different sources, such as radio frequency waves, solar energy, heat, or other ambient sources. Energy harvesting (EH) -capable devices such as A-IoT devices may be used for applications such as inventory tracking, sensing, positioning, or command systems.SUMMARY

[0005] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0006] A method for wireless communications is described. The method may include communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks and communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0007] An apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include a processing system that includes processor circuity and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the apparatus to communicate one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks and communicate one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0008] Another apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include means for communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks and means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to communicate one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks and communicate one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or  more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0010] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the transport block may be segmented into the set of multiple sub-blocks in accordance with one or more parameters including a sub-block size of each sub-block of the set of multiple sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the set of multiple sub-blocks, or both.

[0011] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the transport block may be segmented into the set of multiple sub-blocks in accordance with one or more parameters that may be based on at least one of a size of the transport block, a data rate, a duration for communicating the transport block, or a combination thereof and the one or more parameters include a sub-block size, a quantity of sub-blocks in the set of multiple sub-blocks, or both.

[0012] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information indicates at least one of whether a sub-block containing the information may be a last sub-block of the transport block, whether a next sub-block will follow the sub-block containing the information, whether the next sub-block may be to be communicated within a duration that occurs after communicating the information, whether the transport block may be to be segmented into the set of multiple sub-blocks, or a combination thereof.

[0013] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first sub-block of the set of multiple sub-blocks includes the information.

[0014] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, each sub-block of the set of multiple sub-blocks includes the information.

[0015] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, each sub-block of the set of multiple sub-blocks indicates a sub-block index for itself.

[0016] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both may be communicated during a duration defined by a communication parameter.

[0017] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a medium access control layer control element (MAC-CE) portion of the transport block, or a data payload of the transport block.

[0018] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be formatted as a postamble included in a second sub-block of the one or more second sub-blocks, the second sub-block indicating itself may be a last sub-block.

[0019] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be formatted as a midamble between different sub-blocks of the set of multiple sub-blocks.

[0020] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be formatted as a midamble indicating that a next sub-block will follow a sub-block that includes the midamble.

[0021] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be formatted as a midamble and may be included in each sub-block of the set of multiple sub-blocks except for a last sub-block.

[0022] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be formatted as a midamble indicating a sub-block size.

[0023] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, each sub-block of the one or more first sub-blocks includes a first midamble indicating that a next sub-block will follow the first midamble  and a second sub-block of the one or more second sub-blocks includes a second midamble indicating that the second sub-block may be a last sub-block.

[0024] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating second information indicating that segmentation of transport blocks may be permitted, where communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.

[0025] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status, or any combination thereof.

[0026] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, where the information may be communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0027] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.

[0028] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be associated with a single set of cyclic redundancy check bits.

[0029] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be communicated via a chip rate.

[0030] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the chip rate may be based on at least one of a size  of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status, or any combination thereof.

[0031] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating the one or more first sub-blocks including outputting the one or more first sub-blocks and communicating the one or more second sub-blocks including outputting the one or more second sub-blocks.

[0032] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating the one or more first sub-blocks including obtaining the one or more first sub-blocks and communicating the one or more second sub-blocks including obtaining the one or more second sub-blocks.

[0033] Some examples of apparatus described herein may further include one or more transceivers configured to transmit or receive the one or more first sub-blocks of the transport block and transmit or receive the one or more second sub-blocks of the transport block, where the apparatus is configured as a network entity or an ambient internet-of-things (A-IoT) device.

[0034] A method for wireless communications by an apparatus is described. The method may include communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks, communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after outputting or obtaining the information, and communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0035] An apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include a processing system that includes processor circuity and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the apparatus to communicate information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks, communicate one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after outputting or obtaining the information, and communicate one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0036] Another apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include means for communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks, means for communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after outputting or obtaining the information, and means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0037] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to communicate information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks, communicate one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after outputting or obtaining the information, and communicate one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0038] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information indicates one or more parameters including a size of each sub-block of the set of multiple sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the set of multiple sub-blocks, or both.

[0039] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating a minimum sub-block size, where the information indicates a size of each sub-block of the set of multiple sub-blocks that may be greater than or equal to the minimum sub-block size.

[0040] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a MAC-CE portion of the transport block, or a data payload of the transport block.

[0041] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating second information indicating that segmentation of  transport blocks may be permitted, where communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.

[0042] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status, or any combination thereof.

[0043] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, where the information may be communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0044] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.

[0045] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be associated with a single set of cyclic redundancy check bits.

[0046] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be communicated via a chip rate.

[0047] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the chip rate may be based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status, or any combination thereof.

[0048] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the information may be communicated via a physical (PHY) layer.

[0049] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating the information including outputting the information, communicating the one or more first sub-blocks including outputting the one or more first sub-blocks, and communicating the one or more second sub-blocks including outputting the one or more second sub-blocks.

[0050] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for communicating the information including obtaining the one or more first sub-blocks, communicating the one or more first sub-blocks including obtaining the one or more first sub-blocks, and communicating the one or more second sub-blocks including obtaining the one or more second sub-blocks.

[0051] Some examples of the apparatus may further include one or more transceivers configured to transmit or receive the information, transmit or receive the one or more first sub-blocks of the transport block, and transmit or receive the one or more second sub-blocks of the transport block, where the apparatus may be configured as a network entity or an ambient internet-of-things (A-IoT) device.

[0052] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0053] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 3 shows examples of signaling diagrams that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 4 shows examples of signaling diagrams that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 5 shows examples of signaling diagrams that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 6 shows examples of signaling diagrams that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0059] FIG. 7 shows an example of a process flow that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0060] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0061] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0062] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0063] FIGs. 12 and 13 show flowcharts illustrating methods that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0064] Some wireless communications systems may support deployment of ambient internet of things (A-IoT) devices. Such devices may use relatively low power and may be examples of low complexity devices. Because of these devices are low power / complexity, the devices may not be able to process a full transport block (TB) that is communicated via one transmission. In some cases, transport blocks may be segmented into sub-blocks for communications between the A-IoT device and a reader device, which may be an example of a network entity or a user equipment (UE) . However, some signaling techniques used to indicate that a TB is to be segmented may be computationally inefficient and complex for low power or low complexity devices, such as A-IoT devices.

[0065] Various signaling techniques are described herein to indicate that a TB is to be segmented into a plurality of sub-blocks for communication between a reader device and an A-IoT device. For example, sub-blocks of a TB may carry information that is indicative of the TB being segmented. In some cases, such information may include an indication that a current sub-block carrying the information is a last sub-block of the TB, a last sub-block of a transmission period, or that another sub-block follows the current sub-block, or any combination thereof. Additional or alternative signaling may be used to indicate a quantity of sub-blocks for communication of the TB, a size of the sub-block, among other parameters. In some cases, these parameters may be adjusted based on various communication conditions, such as a TB size, a communication duration, a condition at the A-IoT device (e.g., a current power level) . In some cases, the sub-block information (e.g., whether another sub-block is to be transmitted after the current sub-block) may be indicated (e.g., implicitly) using a midamble and / or postamble in the sub-block. These and other techniques associated with TB segmentation are described in further detail herein with respect to the figures.

[0066] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described with respect to a wireless communications system illustrating transport block segmentation and segmentation indications. Aspects of the disclosure are further described with respect to various signaling diagrams and process flow diagrams. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system  diagrams, and flowcharts that relate to block segmentation for ambient internet-of-things transmissions.

[0067] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0068] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0069] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0070] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. A wireless node may refer to a wireless communication device, such as network entity 105, a UE 115, a reader device (e.g., reader device 210) , an A-IoT device (e.g., A-IoT device 205) that communications via the wireless communications system 100. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0071] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication  link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0072] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0073] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network  entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU)) .

[0074] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2)) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a  protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0075] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0076] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the  disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0077] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0078] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0079] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP)) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers.  Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0080] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0081] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0082] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame  may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0083] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs)) .

[0084] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information  to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0085] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example, a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0086] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0087] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0088] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0089] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0090] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active  communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs)) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0091] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0092] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0093] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0094] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0095] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and  medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0096] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0097] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device.  The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0098] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0099] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0100] The wireless communications system 100 may support deployment of EH-capable devices such as A-IoT devices or radio frequency identification (RFID) devices. For example, one or more UEs 115 may be EH-capable devices. EH-capable devices, such as A-IoT devices may be used for various applications. An EH-capable device may perform a backscatter-based communication (e.g., transmit data) via backscattering a  signal received from another wireless communications device (e.g., a reader device such as a UE 115 or a network entity 105) . As these A-IoT devices may be low-power or low-complexity, communication of full TBs may be difficult, complex, or may result in significant power overhead. As such, a TB may be segmented into a plurality of sub-blocks for communication (e.g., transmission or reception) by a A-IoT device. However, some signaling techniques to indicate that a TB is to be segmented may be computationally inefficient and complex for low power or low complexity devices, such as A-IoT devices.

[0101] An A-IoT device, such the UE 115, and a reader device (e.g., the UE 115 or network entity 105) may implement various PHY layer signaling techniques to support TB segmentation for communication. For example, sub-blocks of a TB may carry information that is indicative of the TB being segmented. In some cases, such information may include an indication that a current sub-block carrying the information is a last sub-block of the TB, a last sub-block of a transmission period, or that another sub-block follows the current sub-block, or any combination thereof. Additional or alternative signaling may be used to indicate a quantity of sub-blocks for communication of the TB, a size of the sub-block, among other parameters. In some cases, these parameters may be adjusted based on various communication conditions, such as a TB size, a communication duration, a condition at the A-IoT device (e.g., a current power level) . In some cases, the sub-block information (e.g., whether another sub-block is to be transmitted after the current sub-block) may be indicated (e.g., implicitly) using a midamble and / or postamble in the sub-block. Accordingly, the wireless communications system 100 may implement techniques to support TB segmentation for communications between an A-IoT device and a reader device.

[0102] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 includes an A-IoT device 205 and a reader device 210. The A-IoT device 205 may be an example of the UEs 115, as described with respect to FIG. 1, and the reader may be an example of the network entities 105 and / or the UEs 115, as described with respect to FIG. 1.

[0103] As described herein, the A-IoT device 205 may represent a class of low-complexity devices (e.g., tags, sensors) which may operate using ambient signaling (e.g., incident RF sources) from reader devices (e.g., the reader device 210) and rely on backscattering the incident signals to send data to the reader devices. The A-IoT device 205 may implement various communications and / or communication procedures to support various functions. Example communications and / or communication procedures may include paging, random access, data transmissions (e.g., radio resource control aspects) .

[0104] The A-IoT device 205 may be one of a set of A-IoT device types. For example, a type 1 A-IoT device (e.g., device 1) may have energy storage capabilities but may not have uplink or downlink amplification capabilities. The type 1 A-IoT device may have ~1 μW peak power consumption and may have an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X ppm. The device’s uplink transmission may be backscattered on a carrier wave provided externally (e.g., by the reader device 210 or by another external device) . A type 2a A-IoT device (e.g., device 2a) may have energy storage and uplink and / or downlink amplification capabilities. The type 2a A-IoT device may have less than a few hundred μW peak power consumption and an initial SFO of up to 10X ppm. The type 2a A-IoT device’s uplink transmission may be backscattered on a carrier wave provided externally. A type 2b A-IoT device may have energy storage capabilities and uplink and / or downlink amplification capabilities. The type 2b A-IoT device may have less than a few hundred μW peak power consumption and an SFO of up to 10X ppm. The type 2b A-IoT device’s uplink transmission may be generated internally by the device. When the carrier wave is provided externally, it may be provided by the reader device 210 or by another device.

[0105] Moreover, the A-IoT device 205 may be implemented in one or more topologies. In accordance with a first topology, the reader device 210 is an example of a network entity 105 that communicates directly with the A-IoT device 205. Thus, the A-IoT device 205 and the network entity 105 may communicate directly and bidirectionally. Communication between the network entity 105 and the A-IoT device 205 may include A-IoT data and / or signaling. In such cases, the network entity 105 may be a micro-cell that geographically co-located with the A-IoT device (e.g., at a co-site) . In accordance with a second topology, the reader device 210 is an example of a UE 115  and may function as an intermediary between a network entity 105 and the A-IoT device 205. In such cases, the A-IoT device 205 may communicate bidirectionally with an intermediate node (e.g., the reader device 210 as the UE 115) between the A-IoT device 205 and the network entity. As such, the UE 115 as the reader device 210 may be capable of A-IoT communications. The reader device 210 may transfer A-IoT data and / or signaling between the network entity 105 and the A-IoT device 205.

[0106] The A-IoT device 205 may support two or more different services and different traffic types, such as device-originated-device-terminated-triggered “DO-DTT” and “device terminated (DT) . For example, the A-IoT device 205 supports an inventory service (e.g., representative use case 1 (rUC1) ) , which refers to the reader device 210 determining the identify of all or a subset of A-IoT devices in the range of the reader device 210. In such cases, the reader that received the inventory request from the A-IoT controller / application performs the inventory procedure to discover and trigger all or a subset of A-IoT devices to perform A-IoT access (e.g., to provide an A-IoT identifier) . The A-IoT device 205 may also support a command service (e.g., representative use case 4 (rUC4) ) , whereby the reader device 210 may cause the A-IoT device 205 to perform measurements (e.g., using a sensor) and transmit information to the reader device 210.

[0107] As the A-IoT device 205 may be a relatively low power and low complexity device, communication of a full TB between the reader device 210 and the A-IoT device may difficult. That is, the A-IoT device 205 may have limited energy storage and capability, and thus, the A-IoT device 205 may not be able to transmit or receive a whole TB, which is indicated via a higher layer (e.g., MAC-CE) . Thus, the A-IoT device 205 and the reader device 210 may implement techniques for TB segmentation, whereby the TB is segmented into multiple sub-blocks for communication between the A-IoT device 205 and the reader device 210. This technique may allow the A-IoT device to receive or transmit a large TB via a set of smaller sub-blocks, which may support reduced power consumption and improved communication efficiency.

[0108] Techniques described herein support indications of whether a TB is segmented into multiple sub-blocks, whether a current sub-block is a last sub-block in a TB, and / or whether the current sub-block is a last sub-block to be transmitted during a transmission period. The described techniques may include explicit and implicit  segmentation indications. For example, one or more of the sub-blocks may include a set of bits that are indicative of whether a sub-block is the last sub-block, whether there is a subsequent sub-block, and / or a sub-block index within the plurality of sub-blocks of the TB. Additionally, or alternatively, a sub-block may include a midamble or postamble that is indicative of whether the sub-block is the last sub-block or whether there is a subsequent sub-block. Additional techniques for indicating or configuring a quantity of sub-blocks, a sub-block size, and / or a transmission duration are proposed. Further techniques associated with utilization of cyclic-redundancy check bits for the sub-blocks and chip rate considerations are described herein.

[0109] FIG. 3 shows examples of signaling diagrams 300 that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagrams 300 may be implemented by a reader device, an A-IoT device, or both, as described herein. For example, the reader device 210 and the A-IoT device 205 of FIG. 2 may implement one or more of the signaling diagrams 300.

[0110] The signaling diagrams 300 may be examples of explicit indications of TB segmentation. A TB may be segmented and communicated via a plurality of sub-sub-blocks 305. Each sub-block may have a predefined, fixed, and / or preconfigured sub-block size. The sub-block size may be defined using one or more parameters. In some examples, the reader device 210, the A-IoT device 205, or both may adjust the sub-block size based one or more conditions, such as a size of the TB, a data rate supported by or used by one of the devices, or a transmission time. For example, a sub-block size may be defined as 100 bits, but the sub-block size may be scaled up or down based on one or more of the conditions. Similarly, the quantity of sub-blocks 305 into which the TB is segmented may be predefined, fixed, and / or preconfigured. In some examples, the reader device 210, the A-IoT device 205, or both may adjust the quantity of sub-blocks 305 based on or more conditions, such as the size of the TB, a data rate supported by or used by one of the devices, or a transmission time. For example, quantity of sub-blocks 305 may be defined as four sub-blocks 305, but the devices may scale the quantity of sub-blocks 305 (e.g., to two or eight) based on one or more conditions.

[0111] As illustrated in the signaling diagrams 300, one or more of the sub-blocks 305 may include information 310 indicating that the TB is segmented into multiple sub- blocks 305. The information 310 may be in the form of one or more bits. As illustrated in the signaling diagram 300-a, the information 310 includes a single bit that indicates whether the sub-block containing the information 310 is a last block to be communicated (e.g., transmitted or received) by the reader device or the A-IoT device. The sub-block 305-a contains a bit “1” that indicates that the sub-block 305-a is not the last sub-block or that another sub-block 305-b follows the sub-block 305-a. The sub-block 305-b contains a bit “1” that indicates that the sub-block 305-a is not the last sub-block or that another block follows the sub-block 305-b. Sub-block 310-n includes a bit “0” that indicates that the sub-block 305-n is the last sub-block 305 in the TB or that the sub-block 305-n is a last sub-block in a transmission (e.g., there may be more sub-blocks in the TB, but the remaining sub-blocks are not communicated, at least during a transmission duration) . Thus, each of the bits in the information 310 of signaling diagram 300-a may indicate whether the sub-block 305 is the last block, whether another sub-block 305 follows the sub-block containing the information 310, and / or whether the TB is segmented (e.g., the presence of the bit indicates segmentation) . Note while the examples illustrated and described herein propose using “0” to indicate that a sub-block 305 is a last block and that “1” indicates that another sub-block 305 follows the sub-block, it should be understood that these values could be reversed. That is, a value “1” may indicate that the current sub-block 305 is a last sub-block, and a value “0” may indicate that another sub-block 305 follows the current sub-block. Additionally, a value of “0” or “1” could be used to indicate that a TB is segmented. These options are applicable to the each of the example signaling diagrams 300 of FIG. 3 and signaling diagrams 400 of FIG. 4.

[0112] Signaling diagram 300-b illustrates techniques for use of multiple bits to indicate TB segmentation. For example, a first bit in the information 310 may indicate whether the TB is segmented, the second bit in the information 310 may indicate whether the sub-block is the last block of the TB, and the third bit may indicate whether a next sub-block 305 is to follow the sub-block 305 containing the information 310. Thus, sub-block 305-a contains a set of bits of “101, ” whereby the first “1” indicates that the TB is segmented, the “0” indicates that the sub-block 305-a is not the last sub-block, and the second “1” indicates that a next sub-block 305-b follows the sub-block 305-a. The sub-block 305-b includes the information 310-b that is similar to the  information 310-a of sub-block 305-a and thus includes similar indications. The sub-block 305-n contains a set of bits of “110, ” whereby the first “1” indicates that the TB is segmented, the second “1” indicates that the sub-block 305-n is the last sub-block 305 of the TB, and “0” indicates that there is no next sub-block following the sub-block 305-n.

[0113] Signaling diagram 300-c is another example of block segmentation indication, where the information 310 contained within each sub-block 305 is a sub-block index of a plurality of sub-blocks of the TB. The sub-block index of the information 310 may be based on a sub-block number for the sub-blocks of the TB. Thus, the information 310 of signaling diagram 300-c may indicate whether the current sub-block 305 is a last sub-block or whether more sub-blocks 305 are to be communicated. In some cases, one or more combinations or variations of the signaling diagrams 300 may be used.

[0114] As described herein, a transmission duration may be defined for communication of sub-blocks 305 of a TB. The transmission duration may be defined by a duration parameter that may be preconfigured at one or both of the A-IoT device and the reader device. Additionally, or alternatively, the transmission duration may be signaled to one or both devices. Thus, sub-blocks 305 of TB may be communicated during the transmission duration. In some cases, however, each of the sub-blocks of the TB may not be communicated during the duration. In such cases, the information 310 described herein may be used to indicate whether another sub-block is to be communicated during the duration.

[0115] The one or more bits of the information 310 of the signaling diagram may be carried in various locations within the TB or within the sub-blocks 305. For example, the bits may be carried via layer 1 (L1) control signaling, which may be reader-to-device (R2D) control signaling, or device-to-reader (D2R) control signaling. Additionally, or alternatively, the bits may be carried in MAC-CE signaling. Additionally, or alternatively, the bits may be carried in data locations (e.g., data payloads) of the sub-blocks 305. In such cases, the location of the bits within the data payloads may be defined or configured (e.g., start of the data, end of the data) . In cases when the D2R control signaling carries the bits, R2D control signaling may be used to schedule the bits. That is, if the bits are scheduled via D2R L1 control, R2D control may  indicate the D2R L1 control size in a physical reader to device channel (PDRCH) , and if the bits are scheduled via D2R MAC header, R2D control signaling may indicate the MAC-CE format in PDRCH.

[0116] FIG. 4 shows examples of signaling diagrams 400 that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagrams 400 may be implemented by a reader device, an A-IoT device, or both, as described herein. For example, the reader device 210 and the A-IoT device 205 of FIG. 2 may implement one or more of the signaling diagrams 400.

[0117] Aspects of the signaling diagrams 400 may be performed for configurable TB segmentation. In such cases, the reader may dynamically indicate or pre-configure parameters such as a sub-block size or quantity of blocks for TB segmentation. For example, prior to communication of sub-blocks 405, the reader device may transmit signaling that indicates that the TB is to be segmented, the quantity of sub-blocks, the sub-block size, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, such as in cases when the transmitter and the receiver (e.g., in some reader device configurations) are two separate nodes, the reader transmitter device may indicate the sub-block size for each sub-block 405 or the quantity of blocks to the reader receiver device. Moreover, indications such as whether the TB is segmented, whether a next sub-block is to be communicated after a current sub-block, and / or whether the current sub-block is the last block may be performed in accordance with one or more of the signaling diagrams 300 of FIG. 3.

[0118] In some cases, the A-IoT device may determine the sub-block size and / or the quantity of sub-blocks for TB segmentation (e.g., for A-IoT device to reader transmissions) . In such cases, an additional constraint may be applied for the determination of sub-block size or quantity of sub-blocks. For example, a minimum required sub-block size may be applied by the A-IoT device for determining the sub-block size. The minimum sub-block size may be indicated by the reader device dynamically or the minimum sub-block size may be configured at the A-IoT device. Additionally, in cases when the A-IoT device determines the sub-block size and / or the quantity of blocks, the A-IoT device may signal such information via layer 1 control signaling, via MAC-CE signaling, via data payloads of the sub-blocks 405-a, or any  combination thereof. For example, the sub-block size may be indicated via L1 D2R control signaling (e.g., separately coded or separate / joint CRC with segmentation) , while other information, such as the quantity of sub-blocks or whether the current sub-block is the last block, is indicated via MAC-CE or via a data payload. When D2R control signaling is used to convey such information, the R2D control signaling may be used to schedule the D2R control. For example, if the A-IoT device uses D2R L1 control signaling, the R2D control signaling may indicate the D2R L1 control size in the PDRCH. If the A-IoT device uses MAC header, the R2D control signaling may indicate the MAC-CE format in the PDRCH.

[0119] As illustrated in the signaling diagrams 400, the devices may utilize a combination of the signaling described with respect to FIG. 3 and the signaling described herein for TB segmentation. As illustrated in signaling diagram 400-a, the sub-blocks 405 may carry information 410 that is indicative of the TB being segmented. For example, the sub-block 405-a includes a set of bits and a block size indication. The set of bits may be similar to the information 310 described with respect to signaling diagram 300-b of FIG. 3, where a first bit in the set of bits of the information 410 may indicate whether the TB is segmented, the second bit in the information 410 may indicate whether the sub-block is the last block of the TB, and the third bit may indicate whether a next sub-block 405 is to follow the sub-block 405 containing the information 410. Additionally, the block size indication included in the information 410 may indicate a sub-block size of the sub-block carrying the information. Thus, the information 410-a includes a sub-block size indication of the size of the sub-block 405-a, an indication that the TB is segmented (e.g., the first “1” ) , an indication that the sub-block 405-a is not the last sub-block of the TB (e.g., the “0” ) , and an indication that another sub-block (e.g., the sub-block 405-b) follows the sub-block 405-a. The information 410-b of sub-block 405-b is similar to the information 410-a of sub-block 405-a. However, the sub-block size indication of the information 410-b may be different (e.g., the size of sub-bock 405-b may be different from the size of sub-block 405-a) . The information 410-c of the last sub-block 405-n may include a size indication and a set of bits that indicate that the sub-block 405-n is the last sub-block.

[0120] In signaling diagram 400-b, the first sub-block 405-a of the set of sub-blocks that are to be communicated includes the information 410-a that includes the set of bits  and a block size indication. The information 410-a of sub-block 405-a in signaling diagram 400-b is similar to the information 410-a in the sub-block 405-a in signaling diagram 400-a. However, the remaining sub-blocks 405-b through 405-n do not include a size indication for the sub-blocks 405. Rather, the information in the remaining sub-blocks 405-b through 405-n include the set of bits, and as such, the size of the sub-blocks is consistent across the communication of the sub-blocks 405.

[0121] Signaling diagram 400-c is similar to the signaling diagram 400-a in that each sub-block 405 contains information 410 that includes a set of bits and a block size indication for the respective sub-block 405. However, the information 410 is separated in the sub-blocks 405. For example, the sub-block 405-a includes information 410-a that includes a block size indication that is separate from the information 410-b containing the set of bits. However, the information of the sub-block 405-a contains both subsets of information (e.g., information 410-a and information 410-b) .

[0122] Signaling diagram 400-d is similar to signaling diagram 400-b, in that the first sub-block 405-a contains information indicative of a block size to be consistent across the set of sub-blocks 405, and each sub-blocks 405-a contains information that includes the set of bits. However, the information 410-a containing the size indication and the information 410-b containing the set of bits are separate in the sub-block 405-a.

[0123] In some cases, the reader device may indicate, to the A-IoT device, whether TB segmentation is permitted or not. For example, the reader device may transmit, within information (e.g., information 410) in a sub-block 405-b or prior to communication of a sub-block 405 an explicit indication of whether TB segmentation is permitted or not. Additionally, or alternatively, the reader device may transmit an implicit indication of whether TB segmentation is permitted or not. The implicit indication may be based on whether the reader schedules D2R control signaling or a few data bits to indicate the sub-block level segmentation information. That is, if the reader schedules resources for the sub-blocks to include the set of bits, sub-block size indications, or mid / postambles (described in further detail with respect to FIG. 5) , then this scheduling implicitly indicates that TB segmentation is permitted or is to be performed.

[0124] In some cases, whether to segment a TB for communication may be determined by the A-IoT device. Thus, if the A-IoT device may indicate or request that a TB be segmented for communication (transmission or reception) between the A-IoT device and the reader. In some cases, the A-IoT device may determine whether a TB is to be segmented or not based on one or more conditions or constraints. For example, whether block level segmentation is allowed or not depends on the energy status of the A-IoT device. If the energy status of the A-IoT device is less than a threshold (e.g., a predefined or reader dynamic indicated threshold) , TB segmentation is allowed. In another example, whether block level segmentation is allowed or not depends on the transport block size (TBS) . If the TBS is greater than a threshold (e.g., predefined or reader dynamically indicated threshold) , block level segmentation is allowed. In another example, whether block level segmentation is allowed or not depends on the data rate used or supported by the A-IoT device or used for communication of the TB. If the data rate is less than a threshold (e.g., a predefined or reader dynamically indicated threshold) , TB segmentation is allowed. In another example, whether block level segmentation is allowed or not depends on the transmission time associated with communication of the TB. If the transmission time is greater than a threshold (e.g., predefined or reader dynamic indicated threshold) , TB segmentation is allowed. Any combination of these examples may be used by the A-IoT device to determine whether TB segmentation is permitted. In some examples, the constraints, thresholds, or conditions may be different for different device types or capabilities. That is, different thresholds may be used for different device types or capabilities.

[0125] FIG. 5 shows examples of signaling diagrams 500 that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagrams 500 may be implemented by a reader device, an A-IoT device, or both, as described herein. For example, the reader device 210 and the A-IoT device 205 of FIG. 2 may implement one or more of the signaling diagrams 500.

[0126] The signaling diagrams 500 may illustrate examples of implicit indications for TB segmentation, and the signaling diagrams may be used for both fixed TB segmentation (e.g., fixed sub-block size and quantity of block parameters) or configurable TB segmentation. For example, signaling diagram 500-a illustrates the use  of a postamble 515 ( “Post” ) that is used to indicate that the sub-block 505-n is the last sub-block and / or whether another sub-block is to follow the sub-block 505-n. Additionally, sub-blocks may contain a midamble 510 ( “Mid” ) that indicates that the TB is segmented, the block size for segmentation, whether the block carrying the midamble 510 is the last block, and / or whether there is a next sub-block 505 following the block with the midamble.

[0127] If the A-IoT device is unable to transmit all of the sub-blocks 505 of the TB due to limited energy or another condition, then the device may use one or more of the following options to transmit an indication. As illustrated in signaling diagram 500-b, that device may add the postamble 515 in the last sub-block 505-n that the device is able to transmit, and the postamble 515 may indicate that the device is done transmitting sub-blocks 505 of the TB. As illustrated in signaling diagram 500-c, the device may transmit a midamble 510-b during transmission duration or period, and the inclusion of the midamble 510-b during the duration may implicitly indicate whether the sub-block 505-n is the last sub-block 505 or not. In signaling diagram 500-d the sub-block 505-a and the sub-block 505-b include a first midamble 510, and the nth sub-block 505-n includes a second midamble 520 that implicitly indicates that a subsequent sub-block is not to follow the nth sub-block 505-n but that the nth sub-block 505-n is not the last sub-block 505 of the TB (e.g., other sub-blocks of a TB are not communicated) . That is, the midamble 510 and the midamble 520 may have different values such as to indicate different information. The midambles 510 and 520 and the postambles 515 described with respect to FIG. 5 may include a sequence of values that are input by the transmitting device and detected by the receiving device. The midambles and postambles may be carried within the sub-blocks or may be positioned between the sub-blocks.

[0128] The signaling techniques described with respect to signaling diagrams 500 may be used in combination with the signaling techniques described herein with respect to FIGs. 3 and 4. For example, postamble or midamble is used to indicate the block size of the segmentation, while one or two bits will be added to indicate whether the block is the last block or not, and / or the next transmission of the block is available or not within a duration.

[0129] Moreover, the cyclic-redundancy-check (CRC) information may be communicated with the sub-blocks described herein. In some cases, separate CRC information may be communicated for each sub-block. This technique may support checking each sub-block and retransmission of sub-blocks of a sub-block is not received or decoded correctly. Additionally, or alternatively, joint CRC information may be communicated for multiple (or all) sub-blocks of a TB. For example, for device to reader communications, if the device transmits a TB size that is indicated to be less than the TBS, the joint CRC can be applied to the transmitted sub-blocks.

[0130] FIG. 6 shows examples of signaling diagrams 600 that support block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The signaling diagrams 600 may be implemented by a reader device, an A-IoT device, or both, as described herein. For example, the reader device 210 and the A-IoT device 205 of FIG. 2 may implement one or more of the signaling diagrams 600.

[0131] In the signaling diagrams 600 of FIG. 6, the reader device may schedule or otherwise indicate transmission duration for transmitting sub-blocks of a TB in accordance with TB segmentation as described herein. Signaling diagrams 600-a and 600-b illustrate a transmission duration 605 to be used for transmission of one or more sub-blocks by the A-IoT device, and the transmission duration 605 may schedule or indicated by the reader device. However, in accordance with techniques described herein, the A-IoT device may shorten the transmission duration 605 indicated by the reader device by increasing the chip rate, widening the transmission bandwidth, or both.

[0132] In accordance with a first option, the A-IoT device may be permitted to determine the device-to-reader chip rate. In accordance with a second option, the A-IoT device may be permitted to adjust the chip rate for device-to-reader transmission based on some constraints or conditions, such as the energy status of the A-IoT device, a TBS of the TB, a data rate for the communications, a transmission time. In some cases, the A-IoT device may evaluate conditions relative to one or more thresholds, as described herein, to determine the chip rate.

[0133] In some cases, the device may communicate, to the reader, an indication of the chip rate, via a preamble, layer one D2R control signaling, or both. Additionally, if  TB segmentation is being performed, the chip rate may be indicated at the beginning of the first segmentation (e.g., the first sub-block) or at each segment (e.g., each sub-block) . As illustrated in signaling diagram 600-a, the reader indicates, to the device, a chip rate that results in the transmission duration 605. However, the device adjusts and indicates to the reader, via a preamble 610, the actual chip rate used for the transmission, which results in a transmission duration 615. In signaling diagram 600-b, the reader indicates, to the device, a chip rate that results in the transmission duration 605. However, the device adjusts and indicates to the reader, via a layer 1 D2R control signal 620, the actual chip rate used for the transmission, which results in a transmission duration 615. The indication of the actual chip rate, whether carried via the preamble 610 or via the layer 1 D2R control signal 620, may be separately or jointly coded with the data or may have separate or joint CRC bits.

[0134] FIG. 7 shows an example of a process flow 700 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 700 includes an A-IoT device 705 and a reader device 710, which may be example of the A-IoT devices and the reader devices as described herein with reference to FIGs. 1 through 6. Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some examples, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the A-IoT device 705 and the reader device 710 are shown performing the operations of the process flow 700, some aspects of some operations also may be performed by one or more other components or systems.

[0135] At 715, the reader device 710 and the A-IoT device 705 may communicate information indicating to segment a transport block into multiple sub-blocks. the information indicating to segment the transport block may be carried in a PHY layer rather than another layer. Use of the PHY layer may support more efficient processing of the information relative to use of other layers for communication of TB segmentation information.

[0136] At 720, the reader device 710 and the A-IoT device 705 may communicate one or more sub-blocks of the transport block. In some cases, the one or more first sub- blocks may contain the information in one or more bits, a midamble, or one or more other indications.

[0137] At 725, the reader device 710 and the A-IoT device 705 may communicate one or more second sub-blocks of the transport block. In some cases, the one or more second sub-blocks may contain the information in one or more bits, a midamble, a postamble, or one or more other indications.

[0138] The one or more first blocks, the one or more second blocks, or both may be communicated in accordance with one or more parameters comprising a sub-block size of each sub-block of the plurality of sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both. The information may contain indications of the sub-block size or a quantity of sub-blocks. In some examples, the one or more parameters are based on at least one of a size of the transport block, a data rate, a duration for communicating the transport block, or a combination thereof.

[0139] In some examples, the information indicates at least one of whether a sub-block containing the information is a last sub-block of the transport block, whether a next sub-block will follow the sub-block containing the information, whether the next sub-block is to be communicated within a duration that occurs after communicating the information, or a combination thereof.

[0140] In some cases, the first sub-block communicated includes the information. Additionally, or alternatively, each sub-block contains the information. In some cases, each sub-block of the plurality of sub-blocks indicates a sub-block index for itself. In some examples, the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both are communicated during a duration defined by a communication parameter.

[0141] The information may be included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a MAC-CE portion of the transport block, or a data payload of the transport block. The information may be formatted as a postamble included in a second sub-block of the one or more second sub-blocks, the second sub-block indicating itself is a last sub-block. The information may be formatted as a midamble between or within different sub-blocks of the plurality of sub-blocks. The midamble may indicate that a next sub-block will follow a sub-block that includes the midamble. The midamble may be included in each sub-block of the plurality of sub-blocks except for a last sub- block. The midamble may indicate a sub-block size. In some examples, each sub-block of the one or more first sub-blocks comprises a first midamble indicating that a next sub-block will follow the first midamble, and a second sub-block of the one or more second sub-blocks comprises a second midamble indicating that the second sub-block is a last sub-block.

[0142] In some examples, the reader device 710 may communicate second information that indicates that segmentation of transport blocks is permitted. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 705 may communicate the second information that indicates that the TB is to be segmented. In such cases, the information may be communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof. In some cases, the A-IoT may obtain, from the reader device 710, one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, and the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0143] Each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be associated with a respective set of cyclic redundancy check bits. In some examples, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits. The one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may be communicated via a chip rate, and the chip rate may be based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the device, or any combination thereof. Communicating, by the reader device 710, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may include outputting or obtaining the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks. Additionally, communicating, by the A-IoT device 705, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks may include outputting or obtaining the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks.

[0144] In some cases, the information may indicate one or more segmentation parameters comprising a size of each sub-block of the plurality of sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both. The reader device 710 and the A-IoT device 705 may also communicate a minimum sub-block size, wherein the  information indicates a size of each sub-block of the plurality of sub-blocks that is greater than or equal to the minimum sub-block size.

[0145] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a wireless node such as a network entity 105, a UE 115, an ambient IoT device 205, a reader device 210 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0146] Further, various components of the device 805 may provide means for performing the methods described herein. In some examples, means for transmitting and / or receiving may include the transceivers and / or antenna (s) of the device 805. In some examples, means for communicating, means for outputting or sending (such as means for outputting for transmission) , and means for obtaining (such as means for obtaining after information is received from a different device) may include one or more interfaces of the device 805 to output signals to other components or obtain signals from other components of the device 805. For example, a processor (of a processing system) may output (such as provide) signals and / or data, via a bus interface, to a radio frequency front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving signals and / or data, a device may have an interface to obtain the signals and / or data received from another device (a means for obtaining) . For example, a processor (of a processing system) may obtain (or receive) the signals and / or data, via a bus interface, from a radio frequency front end for reception. In various aspects, a radio frequency front end may include various components, including transmit and receive processors, transmit and receive MIMO processors, modulators, demodulators, and the like. Each of means for communicating, means for obtaining, and / or means for outputting, include a processing system, processor circuitry (including one or more processors) , memory circuitry, and / or computer-readable media of the device 805.

[0147] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for ambient internet-of-things transmissions) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0148] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for ambient internet-of-things transmissions) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0149] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of block segmentation for ambient internet-of-things transmissions as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0150] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0151] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0152] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0153] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0154] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks. The communications manager 820 is capable of,  configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after communicating the information. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0155] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption by supporting techniques for TB segmentation.

[0156] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805 or a wireless node such as a network entity 105, a UE 115, an ambient IoT device 205, a reader device 210 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0157] The receiver 910 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for ambient internet-of-things transmissions) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0158] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for ambient internet-of-things  transmissions) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0159] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of block segmentation for ambient internet-of-things transmissions as described herein. For example, the communications manager 920 may include a first sub-block communication component 925, a second sub-block communication component 930, a segment information component 935, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0160] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first sub-block communication component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks. The second sub-block communication component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0161] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The segment information component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks. The first sub-block communication component 925 is capable of,  configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after communicating the information. The second sub-block communication component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0162] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of block segmentation for ambient internet-of-things transmissions as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a first sub-block communication component 1025, a second sub-block communication component 1030, a segment information component 1035, an outputting component 1045, an obtaining component 1050, a threshold communication component 1055, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0163] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first sub-block communication component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks. The second sub-block communication component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0164] In some examples, the transport block is segmented into the set of multiple sub-blocks in accordance with one or more parameters including a sub-block size of  each sub-block of the set of multiple sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the set of multiple sub-blocks, or both.

[0165] In some examples, the transport block is segmented into the set of multiple sub-blocks in accordance with one or more parameters that are based on at least one of a size of the transport block, a data rate, a duration for communicating the transport block, or a combination thereof. In some examples, the one or more parameters include a sub-block size, a quantity of sub-blocks in the set of multiple sub-blocks, or both.

[0166] In some examples, the information indicates at least one of whether a sub-block containing the information is a last sub-block of the transport block, whether a next sub-block will follow the sub-block containing the information, whether the next sub-block is to be communicated within a duration that occurs after communicating the information, whether the transport block is to be segmented into the set of multiple sub-blocks, or a combination thereof.

[0167] In some examples, a first sub-block of the set of multiple sub-blocks includes the information.

[0168] In some examples, each sub-block of the set of multiple sub-blocks includes the information.

[0169] In some examples, each sub-block of the set of multiple sub-blocks indicates a sub-block index for itself.

[0170] In some examples, the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both are communicated during a duration defined by a communication parameter.

[0171] In some examples, the information is included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a medium access control layer control element (MAC-CE) portion of the transport block, or a data payload of the transport block.

[0172] In some examples, the information is formatted as a postamble included in a second sub-block of the one or more second sub-blocks, the second sub-block indicating itself is a last sub-block.

[0173] In some examples, the information is formatted as a midamble between different sub-blocks of the set of multiple sub-blocks.

[0174] In some examples, the information is formatted as a midamble indicating that a next sub-block will follow a sub-block that includes the midamble.

[0175] In some examples, the information is formatted as a midamble and is included in each sub-block of the set of multiple sub-blocks except for a last sub-block.

[0176] In some examples, the information is formatted as a midamble indicating a sub-block size.

[0177] In some examples, each sub-block of the one or more first sub-blocks includes a first midamble indicating that a next sub-block will follow the first midamble. In some examples, a second sub-block of the one or more second sub-blocks includes a second midamble indicating that the second sub-block is a last sub-block.

[0178] In some examples, the 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating second information indicating that segmentation of transport blocks is permitted, where communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.

[0179] In some examples, the information is communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0180] In some examples, the 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, where the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0181] In some examples, each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks is associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.

[0182] In some examples, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits.

[0183] In some examples, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are communicated via a chip rate.

[0184] In some examples, the chip rate is based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0185] In some examples, the outputting component 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating the one or more first sub-blocks including outputting the one or more first sub-blocks. In some examples, the outputting component 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating the one or more second sub-blocks including outputting the one or more second sub-blocks.

[0186] In some examples, the obtaining component 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating the one or more first sub-blocks includes obtaining the one or more first sub-blocks. In some examples, the obtaining component 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating the one or more second sub-blocks includes obtaining the one or more second sub-blocks.

[0187] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The segment information component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks. In some examples, the first sub-block communication component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after communicating the information. In some examples, the second sub-block communication component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0188] In some examples, the information indicates one or more parameters including a size of each sub-block of the set of multiple sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the set of multiple sub-blocks, or both.

[0189] In some examples, the 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating a minimum sub-block size, where the information indicates a size of each sub-block of the set of multiple sub-blocks that is greater than or equal to the minimum sub-block size.

[0190] In some examples, the information is included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a MAC-CE portion of the transport block, or a data payload of the transport block.

[0191] In some examples, the segment information component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating second information indicating that segmentation of transport blocks is permitted, where communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.

[0192] In some examples, the information is communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0193] In some examples, the threshold communication component 1055 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, where the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0194] In some examples, each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks is associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.

[0195] In some examples, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits.

[0196] In some examples, the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are communicated via a chip rate.

[0197] In some examples, the chip rate is based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0198] In some examples, the information is communicated via a PHY layer.

[0199] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include components of a device 805, a device 905, or a wireless node such as a network entity 105, a UE 115, an ambient IoT device 205, a reader device 210 as described herein. The device 1105 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, ambient IoT devices 205, reader devices 210 or a combination thereof) . The device 1105 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1120, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1110, a transceiver 1115, one or more antennas 1125, at least one memory 1130, code 1135, and at least one processor 1140. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1145) .

[0200] The I / O controller 1110 may manage input and output signals for the device 1105. The I / O controller 1110 may also manage peripherals not integrated into the device 1105. In some cases, the I / O controller 1110 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1110 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1110 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1110 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1140. In some cases, a user may interact with the device 1105 via the I / O controller 1110 or via hardware components controlled by the I / O controller 1110.

[0201] In some cases, the device 1105 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1105 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1115 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1125 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1115  may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1115 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1125 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1125. The transceiver 1115, or the transceiver 1115 and one or more antennas 1125, may be an example of a transmitter 815, a transmitter 915, a receiver 810, a receiver 910, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0202] The at least one memory 1130 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1130 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1135. The code 1135 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1140, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1135 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1135 may not be directly executable by the at least one processor 1140 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1130 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0203] The at least one processor 1140 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1140 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1140. The at least one processor 1140 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1130) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting block segmentation for ambient internet-of-things transmissions) . For  example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1140 and at least one memory 1130 coupled with or to the at least one processor 1140, the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 configured to perform various functions described herein.

[0204] In some examples, the at least one processor 1140 may include multiple processors and the at least one memory 1130 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1140 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1140) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1130) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1140 or a processing system including the at least one processor 1140 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1135 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1130 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0205] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented.

[0206] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after communicating the information. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0207] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for reduced power consumption by supporting techniques for TB segmentation.

[0208] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1115, the one or more antennas 1125, or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the at least one processor 1140, the at least one memory 1130, the code 1135, or any combination thereof. For example, the code 1135 may include instructions executable by the at least one processor 1140 to cause the device 1105 to perform various aspects of block segmentation for ambient internet-of-things transmissions as described herein, or the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0209] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described  functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0210] At 1205, the method may include communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block including a set of multiple sub-blocks. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a first sub-block communication component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0211] At 1210, the method may include communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, where the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both include information indicating that the transport block is segmented. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a second sub-block communication component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0212] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports block segmentation for ambient internet-of-things transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0213] At 1305, the method may include communicating information indicating to segment a transport block into a set of multiple sub-blocks. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a segment information component 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0214] At 1310, the method may include communicating one or more first sub-blocks of the set of multiple sub-blocks of the transport block after communicating the information. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as  disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a first sub-block communication component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0215] At 1315, the method may include communicating one or more second sub-blocks of the set of multiple sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a second sub-block communication component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0216] Aspect 1: A method for wireless communications at a wireless node, comprising: communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block comprising a plurality of sub-blocks; and communicating one or more second sub-blocks of the plurality of sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, wherein the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both comprise information indicating that the transport block is segmented.

[0217] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the transport block is segmented into the plurality of sub-blocks in accordance with one or more parameters comprising a sub-block size of each sub-block of the plurality of sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both.

[0218] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein at least one of the transport block is segmented into the plurality of sub-blocks in accordance with one or more parameters that are based on at least one of a size of the transport block, a data rate, a duration for communicating the transport block, or a combination thereof, and the one or more parameters comprise a sub-block size, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both.

[0219] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the information indicates at least one of whether a sub-block containing the information is a last sub-block of the transport block, whether a next sub-block will follow the sub-block containing the information, whether the next sub-block is to be communicated within a duration that occurs after communicating the information, whether the transport block is to be segmented into the plurality of sub-blocks, or a combination thereof.

[0220] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein a first sub-block of the plurality of sub-blocks comprises the information.

[0221] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein each sub-block of the plurality of sub-blocks comprises the information.

[0222] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein each sub-block of the plurality of sub-blocks indicates a sub-block index for itself.

[0223] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both are communicated during a duration defined by a communication parameter.

[0224] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the information is included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a MAC-CE portion of the transport block, or a data payload of the transport block.

[0225] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the information is formatted as a postamble included in a second sub-block of the one or more second sub-blocks, the second sub-block indicating itself is a last sub-block.

[0226] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the information is formatted as a midamble between different sub-blocks of the plurality of sub-blocks.

[0227] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the information is formatted as a midamble indicating that a next sub-block will follow a sub-block that includes the midamble.

[0228] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the information is formatted as a midamble and is included in each sub-block of the plurality of sub-blocks except for a last sub-block.

[0229] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the information is formatted as a midamble indicating a sub-block size.

[0230] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein each sub-block of the one or more first sub-blocks comprises a first midamble indicating that a next sub-block will follow the first midamble, and a second sub-block of the one or  more second sub-blocks comprises a second midamble indicating that the second sub-block is a last sub-block.

[0231] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: communicating second information indicating that segmentation of transport blocks is permitted, wherein communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.

[0232] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein the information is communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0233] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, further comprising: communicating one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, wherein the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0234] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, wherein each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks is associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.

[0235] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits.

[0236] Aspect 21: The method of any of aspects 1 through 20, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are communicated via a chip rate.

[0237] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the chip rate is based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0238] Aspect 23: The method of any of aspects 1 through 22, further comprising: communicating the one or more first sub-blocks comprising outputting the one or more first sub-blocks; and communicating the one or more second sub-blocks comprising outputting the one or more second sub-blocks.

[0239] Aspect 24: The method of any of aspects 1 through 23, further comprising: communicating the one or more first sub-blocks comprises obtaining the one or more first sub-blocks; communicating the one or more second sub-blocks comprises obtaining the one or more second sub-blocks.

[0240] Aspect 25: A method for wireless communications at a wireless node, comprising: communicating information indicating to segment a transport block into a plurality of sub-blocks; communicating one or more first sub-blocks of the plurality of sub-blocks of the transport block after outputting or obtaining the information; and communicating one or more second sub-blocks of the plurality of sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.

[0241] Aspect 26: The method of aspect 25, wherein the information indicates one or more parameters comprising a size of each sub-block of the plurality of sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both.

[0242] Aspect 27: The method of any of aspects 25 through 26, further comprising: communicating a minimum sub-block size, wherein the information indicates a size of each sub-block of the plurality of sub-blocks that is greater than or equal to the minimum sub-block size.

[0243] Aspect 28: The method of any of aspects 25 through 27, wherein the information is included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a MAC-CE portion of the transport block, or a data payload of the transport block.

[0244] Aspect 29: The method of any of aspects 25 through 28, further comprising: communicating second information indicating that segmentation of transport blocks is permitted, wherein communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information

[0245] Aspect 30: The method of any of aspects 25 through 29, wherein the information is communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0246] Aspect 31: The method of any of aspects 25 through 30, further comprising: communicating one or more thresholds associated with segmenting transport blocks,  wherein the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.

[0247] Aspect 32: The method of any of aspects 25 through 31, wherein each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks is associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.

[0248] Aspect 33: The method of any of aspects 25 through 32, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits.

[0249] Aspect 34: The method of any of aspects 25 through 33, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are communicated via a chip rate.

[0250] Aspect 35: The method of aspect 34, wherein the chip rate is based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.

[0251] Aspect 36: The method of any of aspects 25 through 35, wherein the information is communicated via a PHY layer.

[0252] Aspect 37: A wireless node (e.g., an A-IoT device or a network entity) for wireless communications, including one or more transceivers, and a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the wireless node to perform the method of any of aspects 1 through 24, wherein the one or more transceivers are configured to transmit or receive the one or more first sub-blocks and transmit or receive the one or more second sub-blocks.

[0253] Aspect 38: An apparatus for wireless communications, including a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the apparatus to perform the method of any of aspects 1 through 24.

[0254] Aspect 39: An apparatus for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 24.

[0255] Aspect 40: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 24.

[0256] Aspect 41: A wireless node (e.g., an A-IoT device or a network entity) for wireless communications including one or more transceivers, and a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the wireless node to perform the method of any of aspects 25 through 36, wherein the one or more transceivers are configured to transmit or receive information indicating to segment a transport block into a plurality of sub-blocks, transmit or receive the one or more first sub-blocks, and transmit or receive the one or more second sub-blocks.

[0257] Aspect 42: An apparatus for wireless communications, including a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the apparatus to perform the method of any of aspects 25 through 36.

[0258] Aspect 43: An apparatus for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 25 through 36.

[0259] Aspect 44: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 25 through 36.

[0260] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0261] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers  (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0262] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0263] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0264] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0265] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0266] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0267] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0268] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0269] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0270] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to any specific structure or function presented throughout 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. Based on the teachings herein one skilled in the art should appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0271] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0272] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

An apparatus for wireless communications, comprising:a processing system that includes processor circuity and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the apparatus to:communicate one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block comprising a plurality of sub-blocks; andcommunicate one or more second sub-blocks of the plurality of sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, wherein the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both comprise information indicating that the transport block is segmented.The apparatus of claim 1, wherein the transport block is segmented into the plurality of sub-blocks in accordance with one or more parameters comprising a sub-block size of each sub-block of the plurality of sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both.The apparatus of claim 1, wherein at least one of:the transport block is segmented into the plurality of sub-blocks in accordance with one or more parameters that are based on at least one of a size of the transport block, a data rate, a duration for communicating the transport block, or a combination thereof, andthe one or more parameters comprise a sub-block size, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both.The apparatus of claim 1, wherein the information indicates at least one of whether a sub-block containing the information is a last sub-block of the transport block, whether a next sub-block will follow the sub-block containing the information, whether the next sub-block is to be communicated within a duration that occurs after communicating the information, or a combination thereof.The apparatus of claim 1, wherein a first sub-block of the plurality of sub-blocks comprises the information.The apparatus of claim 1, wherein each sub-block of the plurality of sub-blocks comprises the information.The apparatus of claim 1, wherein each sub-block of the plurality of sub-blocks indicates a sub-block index for itself.The apparatus of claim 1, wherein the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both are communicated during a duration defined by a communication parameter.The apparatus of claim 1, wherein the information is included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a medium access control layer control element (MAC-CE) portion of the transport block, or a data payload of the transport block.The apparatus of claim 1, wherein the information is formatted as a postamble included in a second sub-block of the one or more second sub-blocks, the second sub-block indicating itself is a last sub-block.The apparatus of claim 1, wherein the information is formatted as a midamble between different sub-blocks of the plurality of sub-blocks.The apparatus of claim 1, wherein the information is formatted as a midamble indicating that a next sub-block will follow a sub-block that includes the midamble.The apparatus of claim 1 wherein the information is formatted as a midamble and is included in each sub-block of the plurality of sub-blocks except for a last sub-block.The apparatus of claim 1, wherein the information is formatted as a midamble indicating a sub-block size.The apparatus of claim 1, wherein:each sub-block of the one or more first sub-blocks comprises a first midamble indicating that a next sub-block will follow the first midamble, anda second sub-block of the one or more second sub-blocks comprises a second midamble indicating that the second sub-block is a last sub-block.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the apparatus to:communicate second information indicating that segmentation of transport blocks is permitted, wherein communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.The apparatus of claim 1, the information is communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the apparatus to:communicate one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, wherein the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.The apparatus of claim 1, wherein each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks is associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.The apparatus of claim 1, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits.The apparatus of claim 1, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are communicated via a chip rate.The apparatus of claim 21, wherein the chip rate is based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.The apparatus of claim 1, wherein:to communicate the one or more first sub-blocks comprises outputting the one or more first sub-blocks; andto communicate the one or more second sub-blocks comprises outputting the one or more second sub-blocks.The apparatus of claim 1, wherein:to communicate the one or more first sub-blocks comprises obtaining the one or more first sub-blocks; andto communicate the one or more second sub-blocks comprises obtaining the one or more second sub-blocks.The apparatus of claim 1, further comprising:one or more transceivers configured to transmit or receive the one or more first sub-blocks of the transport block and transmit or receive the one or more second sub-blocks of the transport block, wherein the apparatus is configured as a network entity or an ambient internet-of-things (A-IoT) device.An apparatus for wireless communications, comprising:a processing system that includes processor circuity and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the apparatus to:communicate information indicating to segment a transport block into a plurality of sub-blocks;communicate one or more first sub-blocks of the plurality of sub-blocks of the transport block after communicating the information; andcommunicate one or more second sub-blocks of the plurality of sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks.The apparatus of claim 26, wherein the information indicates one or more parameters comprising a size of each sub-block of the plurality of sub-blocks, a quantity of sub-blocks in the plurality of sub-blocks, or both.The apparatus of claim 26, further comprising:communicate a minimum sub-block size, wherein the information indicates a size of each sub-block of the plurality of sub-blocks that is greater than or equal to the minimum sub-block size.The apparatus of claim 26, wherein the information is included in at least one of a layer 1 control portion of the transport block, a medium access control layer control element (MAC-CE) portion of the transport block, or a data payload of the transport block.The apparatus of claim 26, wherein the processing system is configured to cause the apparatus to:communicate second information indicating that segmentation of transport blocks is permitted, wherein communicating the one or more first sub-blocks occurs after communicating the second information.The apparatus of claim 26, wherein the information is communicated based on at least one of a size of the transport block, a data rate for communicating a sub-block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.The apparatus of claim 26, wherein the processing system is configured to cause the apparatus to:communicate one or more thresholds associated with segmenting transport blocks, wherein the information is communicated based on satisfaction of the one or more thresholds.The apparatus of claim 26, wherein each sub-block of the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks is associated with a respective set of cyclic redundancy check bits.The apparatus of claim 26, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are associated with a single set of cyclic redundancy check bits.The apparatus of claim 26, wherein the one or more first sub-blocks and the one or more second sub-blocks are communicated via a chip rate.The apparatus of claim 35, wherein the chip rate is based on at least one of a size of the transport block, a duration for communicating the transport block, an energy status of the apparatus, or any combination thereof.The apparatus of claim 26, wherein the information is communicated via a physical (PHY) layer.The apparatus of claim 26, wherein:to communicate the information comprises outputting the information;to communicate the one or more first sub-blocks comprises outputting the one or more first sub-blocks; andto communicate the one or more second sub-blocks comprises outputting the one or more second sub-blocks.The apparatus of claim 26, wherein:to communicate the information comprises obtaining the information;to communicate the one or more first sub-blocks comprises obtaining the one or more first sub-blocks; andto communicate the one or more second sub-blocks comprises obtaining the one or more second sub-blocks.The apparatus of claim 26, further comprising:one or more transceivers configured to transmit or receive the information, transmit or receive the one or more first sub-blocks of the transport block, and transmit or receive the one or more second sub-blocks of the transport block, wherein the apparatus is configured as a network entity or an ambient internet-of-things (A-IoT) device.A method for wireless communications at a wireless node, comprising:communicating one or more first sub-blocks of a transport block, the transport block comprising a plurality of sub-blocks; andcommunicating one or more second sub-blocks of the plurality of sub-blocks after communicating the one or more first sub-blocks, wherein the one or more first sub-blocks, the one or more second sub-blocks, or both comprise information indicating that the transport block is segmented.