Timeline for r2d reception

Defined monitoring and transmission windows for A-IoT devices in random access procedures address power consumption issues, enhancing communication efficiency and device longevity by optimizing power usage and resource allocation.

WO2026152428A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23QUALCOMM INC +6
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2025-01-20
Publication Date
2026-07-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Ambient Internet of Things (A-IoT) devices face challenges in efficiently managing power consumption due to the need to continuously monitor responses from reader devices during random access procedures, which is not feasible with their limited power capacity.

Method used

Implementing defined monitoring windows for A-IoT devices to receive R2D messages and transmission windows for D2R communication, based on the number of recipient devices, to optimize power usage and resource allocation.

Benefits of technology

Minimizes power consumption and extends device operational life by reducing the time A-IoT devices spend monitoring incoming signals, while ensuring efficient resource allocation and communication efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025073230_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025073230_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a first wireless device and related apparatus are provided. In the method, the first wireless device receives a first message from a reader device. The first message corresponds to a random access procedure between the reader device and the first wireless device. The first wireless device further transmits a response message to the first message to the reader device, and monitors, within a monitoring window, for a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure from the reader device. The R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMELINE FOR R2D RECEPTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems and, more particularly, to the random access procedure in wireless communication. INTRODUCTION

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0003] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard, and some aspects of future wireless communication technologies may be based on aspects of 5G NR. There exists a need for further improvements in 5G NR technology and future wireless communication technologies. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies. BRIEF SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0005] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a first wireless device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor may be configured to receive, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; transmit, to the reader device, a response message to the first message; and monitor, within a monitoring window, for a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure from the reader device, where the R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and where the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices.

[0006] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a first wireless device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor may be configured to receive, from a reader device, a first message, where the first message corresponds to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; and transmit, to the reader device, within a transmission window, a response message to the at least one first message, where the transmission window is based on a number of recipient devices of the first message.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a reader device. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor may be configured to transmit one or more first messages respectively to one or more wireless devices, where each first message of the one or more first messages correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device; and transmit, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window, a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices. The monitoring window is based on a number of wireless devices in the set of wireless devices.

[0008] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0010] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0011] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0015] FIG. 4 is a diagram illustrating an example radio frequency identification (RFID) system.

[0016] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the operation of an ambient Internet of Things (A-IoT) device.

[0017] FIG. 6A illustrates example aspects of a random access procedure.

[0018] FIG. 6B illustrates example aspects of a random access procedure.

[0019] FIG. 6C is a diagram illustrating a random access procedure for an A-IoT device.

[0020] FIG. 7A and FIG. 7B show example deployment scenarios of an A-IoT device.

[0021] FIG. 8A is a diagram illustrating an example of a reference time and a starting time of a monitoring window of a reader-to-device (R2D) reception in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 8B is a diagram illustrating an example of a reference time and a starting time for a monitoring window of an R2D reception in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a reference time and a starting time for a monitoring window of an R2D reception in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a reference time and a starting time for monitoring windows of R2D receptions in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 11A is a diagram illustrating an example of the reference times and starting times for monitoring windows of R2D receptions for different devices in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 11B is a diagram illustrating an example of the reference times and starting times for monitoring windows of R2D receptions for different devices in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 12A is a diagram illustrating an example of the determination of the reference time for a transmission window in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 12B is a diagram illustrating an example of the determination of the reference time for a transmission window in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 12C is a diagram illustrating an example of the determination of the reference time for a transmission window in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 13 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 15 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 16 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 17 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a reader device in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or UE.

[0036] FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0037] In a random access procedure between a reader device and ambient Internet of Thing (A-IoT) devices, the A-IoT devices may transmit a first random access message (Msg) (e.g., Msg 1) to the reader device. In response, the reader device may transmit another random access message (e.g., a second random access message, Msg 2) to the A-IoT devices to indicate which A-IoT device’s Msg 1 has been received, and the A-IoT devices may transmit the third random access message (e.g., Msg 3) after receiving Msg 2 from the reader device. In some examples, if the reader device fails to receive Msg 3 from an A-IoT device, the reader device may retransmit Msg 2, which contains the random identifier (e.g., random ID) of the A-IoT device from which the reader device fails to receive Msg 3. In some examples, the reader device may transmit a reader-to-device (R2D) failure / success feedback indication to the A-IoT device after the random access procedure for re-access purposes. However, due to the limited power capacity of A-IoT devices, continuous monitoring of responses from the reader device, such as the retransmitted Msg 2 or R2D failure / success feedback indication, is not feasible. To improve energy efficiency and to minimize monitoring demands on A-IoT devices, a time monitoring window may be provided for the A-IoT device to monitor the responses from the reader device, such as the retransmitted Msg 2 or R2D failure / success feedback indication, after transmitting the third random access message (e.g., Msg 3) . Example aspects presented herein provide methods and apparatus for indicating the reference time, time gap, and duration for monitoring retransmitted Msg 2 or R2D failure / success indication.

[0038] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to the timeline for R2D reception or device-to-reader (D2R) transmission procedure. In some examples, a first wireless device may receive a first message from a reader device. In some examples, the first wireless device may be an A-IoT device. The first message may correspond to a random access procedure between the reader device and the first wireless device. For example, the first message may be a Msg 2 from the reader device. The first wireless device may further transmit a response message to the first message to the reader device; and monitor, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device. For example, the response message may be a Msg 3 to the reader device. The R2D message may target one or more recipient devices including the first wireless device, and the monitoring window may be based on the number of recipient devices in the one or more recipient devices. In some aspects, the R2D message may include: a message indicating a set of IDs respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message, or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure. For example, the R2D message may be a retransmitted Msg 2. In some examples, the R2D message may be an R2D failure / success feedback indication. In some aspects, if the R2D message targets one recipient device, the reference time for the time gap for the monitoring window may include one of: the end of the time domain resource for the transmission of the response message to the reader device, or the end of a reception of the first message. In some aspects, if the R2D message targets multiple recipient devices, and the reference time for the time gap of the monitoring window may include one of: the end of the time domain resource for the transmission of the response message to the reader device, the end of a first set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit a set of response messages including the response message to the reader device, the end of a second set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit the set of response messages to the reader device, where the set of response messages are grouped into one feedback indication, or the end of a reception of the first message.

[0039] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by providing well-defined monitoring windows for A-IoT devices, the described techniques minimize the time during which A-IoT devices monitor incoming signals (e.g., a retransmitted Msg 2) , reduce power consumption, and extend device operational life, thereby improving wireless communication efficiency. In some examples, by providing transmission time windows for D2R communication (e.g., Msg 3) of the A-IoT devices, the described techniques enable predefined or dynamically indicated scheduling, thereby ensuring efficient resource allocation.

[0040] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0041] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0042] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0043] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0044] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0045] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0046] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0047] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0048] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0049] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0050] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0051] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0052] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0053] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0054] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0055] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0056] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0057] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0058] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0059] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0060] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0061] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0062] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0063] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0064] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0065] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0066] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include the communication component 198. In some aspects, the communication component 198 may be configured to receive, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; transmit, to the reader device, a response message to the first message; and monitor, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device. The R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices. In some aspects, the communication component 198 may be configured to receive, from a reader device, a first message, where the first message corresponds to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; and transmit, to the reader device, within a transmission window, a response message to the at least one first message. The transmission window is based on a number of recipient devices of the first message. In certain aspects, the base station 102 may include the communication component 199. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0067] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0068] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS. Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0069] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0070] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0071] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0072] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0073] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0074] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0075] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0076] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0077] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0078] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0079] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0080] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0081] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0082] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0083] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the communication component 198 of FIG. 1.

[0084] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the communication component 199 of FIG. 1.

[0085] Radio frequency identification (RFID) is a rapidly growing technology that has gained attention due to its potential to transform various industries, including inventory and asset management, IoT applications, sustainable sensor networks in factories and agriculture, and smart home systems.

[0086] At the core of RFID technology are small transponders, or tags, which emit information-bearing signals when activated by an external signal. These tags can be utilized to track, identify, and manage a wide range of objects and assets. One of the key benefits of RFID technology is its ability to function at low operating expenses (OPEX) , low maintenance costs, and a long lifecycle.

[0087] Passive RFID systems, in particular, may harvest energy from ambient radio frequency waves and power the transmission and reception circuitry without the need for an internal battery. These systems may employ backscatter modulation for the transmitted signal, enabling the tags to operate with minimal power consumption. Besides passive RFID systems, semi-passive or active RFID systems may incorporate batteries to provide additional power and extended capabilities. However, these systems generally entail a higher cost.

[0088] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example RFID system. In FIG. 4, an RFID reader 402 (an electronic device that can communicate with an RFID tag and retrieve the information stored on it) may transmit an energy signal 410 to the RFID tag 406 via a forward link 420. The RFID tag 406 may reflect a backscatter modulated information signal 412 back to the RFID reader 402 via a backscatter link 430. This backscatter modulated information signal 412 may carry data that the RFID reader 402 may use for various purposes, such as identification verification and tracking.

[0089] Ambient Internet of Things (A-IoT) devices are smaller and less expensive IoT devices compared to other devices such as narrowband IoT (NB-IoT) , LTE-M, and reduced capability (RedCap) devices. In some examples, A-IoT devices may operate as passive devices or energy harvesting devices that harness the energy from radio waves as the prime source of power, eliminating traditional battery-based systems. These A-IoT devices may be used in passive ultra-high frequency (UHF) RFID systems, in some examples. FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of the operation of an A-IoT device. In FIG. 5, the A-IoT device 506 (which may also be referred to as an A-IoT UE, in some aspects) may harvest the energy from an incident RF wave 510, which may be transmitted from the base station 504 or UE 502, as the power source. The incident RF wave 510, which may be referred to as the carrier wave, may be the continuous wave for an NR signal transmission. Wireless devices transmitting the incident RF may be referred to as RF sources or simply sources. For example, in the example in FIG. 5, the base station 504 or UE 502 may function as an RF source.

[0090] The A-IoT device 506 may backscatter the incident RF wave 510 as a backscattered signal 520 back to a reader (e.g., which may be the base station 504 or UE 502, for example) . In some examples, the backscattered signal 520 may be a modulated signal that carries bit information, such as bit ‘0’ 522 and bit ‘1’ 524. Wireless devices capable of receiving and interpreting the bit information from a backscattered signal may be referred to as RF readers or simply readers. For example, in FIG. 5, the UE 502 may function as an RF reader. In some aspects, the RF source and the RF reader may be the same device. In other aspects, the RF source may be a different device than the RF reader.

[0091] A UE may use a random access procedure in order to communicate with a base station (e.g., base station 504) or a reader device (e.g., UE 502) . FIG. 6A illustrates example aspects of a random access procedure 600 between a UE 602 and a base station 604. For example, the UE 602 may be a New Radio (NR) UE. For example, the UE 602 may use the random access procedure to request an RRC connection, to re-establish an RRC connection, to resume an RRC connection, etc. The UE 602 may initiate the random access message exchange by sending, to the base station 604, a first random access message 603 (e.g., Msg 1) including a preamble. In some examples, prior to sending the first random access message 603, the UE 602 may obtain random access parameters, e.g., including preamble format parameters, time and frequency resources, parameters for determining root sequences and / or cyclic shifts for a random access preamble, etc., e.g., in system information 601 from the base station 604. The preamble may be transmitted with an identifier, such as a Random Access RNTI (RA-RNTI) . The UE 602 may randomly select a random access preamble sequence, e.g., from a set of preamble sequences. If the UE 602 randomly selects the preamble sequence, the base station 604 may receive another preamble from a different UE at the same time. In some examples, a preamble sequence may be assigned to the UE 602.

[0092] The base station 604 responds to the first random access message 603 by sending a second random access message 605 (e.g., Msg 2) using PDSCH and including a random access response (RAR) . The RAR may include, e.g., an identifier of the random access preamble sent by the UE, a time advance (TA) , an uplink grant for the UE to transmit data, a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) or other identifier, and / or a back-off indicator. Upon receiving the RAR at 605, the UE 602 may transmit a third random access message 607 (e.g., Msg 3) to the base station 604, e.g., using PUSCH, that may include an RRC connection request, an RRC connection re-establishment request, or an RRC connection resume request, depending on the trigger for the initiating the random access procedure. The base station 604 may then complete the random access procedure by sending a fourth random access message 609 (e.g., Msg 4) to the UE 602, e.g., using PDCCH for scheduling and PDSCH for the message. The fourth random access message 609 may include a random access response message that includes timing advancement information, contention resolution information, and / or RRC connection setup information. The UE 602 may monitor for PDCCH, e.g., with the C-RNTI. If the PDCCH is successfully decoded, the UE 602 may also decode PDSCH. The UE 602 may send HARQ feedback for any data carried in the fourth random access message. If two UEs send the same preamble at 603, both UEs may receive the RAR leading both UEs to send a third random access message 607. The base station 604 may resolve such a collision by being able to decode the third random access message from only one of the UEs and responding with a fourth random access message to that UE. The other UE, which did not receive the fourth random access message 609, may determine that random access did not succeed and may re-attempt random access. Thus, the fourth message may be referred to as a contention resolution message. The fourth random access message 609 may complete the random access procedure. Thus, the UE 602 may then transmit uplink communication and / or receive downlink communication with the base station 604 based on the RAR.

[0093] In order to reduce latency or control signaling overhead, a single round trip cycle between the UE and the base station 604 may be achieved in a 2-step RACH process 630, such as shown in FIG. 6B. Aspects of Msg 1 (e.g., at 603) and Msg 3 (e.g., at 607) may be combined in a single message, e.g., which may be referred to as Msg A (e.g., at 611) . The Msg A may include a random access preamble, and may also include a PUSCH transmission, e.g., such as data. The MsgA preambles may be separate from the four step preambles, yet may be transmitted in the same random access occasions (ROs) as the preambles of the four step RACH procedure or may be transmitted in separate ROs. The PUSCH transmissions may be transmitted in PUSCH occasions (POs) that may span multiple symbols and PRBs. After the UE 602 transmits the Msg A (e.g., at 611) , the UE 602 may wait for a response from the base station 604. Additionally, aspects of the Msg 2 (e.g., at 605) and Msg 4 (e.g., at 609) may be combined into a single message, which may be referred to as Msg B (e.g., at 613) . Two step RACH may be triggered for reasons similar to a four-step RACH procedure. If the UE does not receive a response, the UE may retransmit the MsgA or may fall back to a four-step RACH procedure starting with a Msg 1. If the base station detects the Msg A, but fails to successfully decode the Msg A PUSCH, the base station may respond with an allocation of resources for an uplink retransmission of the PUSCH. The UE may fall back to the four step RACH with a transmission of Msg 3 based on the response from the base station and may retransmit the PUSCH from Msg A.If the base station successfully decodes the Msg A and corresponding PUSCH, the base station may reply with an indication of the successful receipt, e.g., as a random access response 613 that completes the two-step RACH procedure. The Msg B may include the random access response and a contention-resolution message. The contention resolution message may be sent after the base station successfully decodes the PUSCH transmission.

[0094] In some examples, an A-IoT device (e.g., A-IoT device 506) may establish a connection with a network (e.g., base station 504) through a random access procedure. FIG. 6C is a diagram 660 illustrating a random access procedure for an A-IoT device. As shown in FIG. 6C, in the random access procedure, the A-IoT device 662 may, at 670, initiate communication by sending an ID to the reader device (e.g., base station 664) in Msg 1. This ID may be a random ID generated by the A-IoT device 662. For example, the A-IoT device 662 may generate the random ID using methods such as random generation or generation based on the device ID.

[0095] Upon receiving Msg 1 from the A-IoT device 662, the reader device (e.g., base station 664) may echo the ID received in Msg 1. For example, the reader device (e.g., base station 664) may include the ID in Msg 2 to the A-IoT device 662 at 672. In some examples, Msg 2 may include additional information, such as the resource allocations for the A-IoT device 662 to transmit subsequent random access messages (e.g., Msg 3 at 674) . Upon receiving Msg 2 from the reader device (e.g., base station 664) , the A-IoT device 662 may send Msg 3 to the reader device (e.g., base station 664) at 674. In some examples, the A-IoT device 662 may include its device ID and / or any other upper layer data as specified by the upper layer request in Msg 3 at 674. The A-IoT device 662 may consider the contention resolution to be successful if it receives Msg 2 (e.g., at 672) containing the same random ID that was sent in Msg 1 (e.g., at 670) . In some examples, an R2D transmission may be sent to the A-IoT device 662 at 676 after Msg 3 transmission 674. In some examples, if the reader device (e.g., base station 664) fails to receive Msg 3 from A-IoT device 662, the reader device (e.g., base station 664) may retransmit Msg 2 at 676, which may contain the random ID of the A-IoT device 662 from which the reader device fails to receive Msg 3 at 674. In some examples, the reader device (e.g., base station 664) may transmit an R2D failure / success feedback indication at 676 to the A-IoT device 662 for re-access purposes.

[0096] In some examples, a reader device may initiate the random access procedures with multiple A-IoT devices. For example, a reader device may trigger random access procedures with multiple A-IoT devices by sending a reader-to-device (R2D) transmission to the multiple A-IoT devices. In this case, the reader device (e.g., base station 664) may receive multiple Msg 1 transmissions respectively from multiple A-IoT devices. The reader device may transmit Msg 2 to these A-IoT devices in different configurations. In some examples, a physical reader-to-device channel (PRDCH) for Msg 2 transmission may be provided for an A-IoT Msg 1 received from a single device. In some examples, a PRDCH may be provided for Msg 2 transmission corresponding to multiple A-IoT Msg 1 transmissions received from multiple devices.

[0097] In a random access procedure between a reader device (e.g., base station 504, 664, or UE 502) and an A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) , the reader device (e.g., base station 504, 664 or UE 502) may retransmit a random access message (e.g., retransmit Msg 2 at 676) if the reader device (e.g., base station 504, 664, or UE 502) fails to receive a random access message (e.g., Msg 3) from an A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) . The retransmitted random access message (e.g., retransmitted Msg 2 at 676) may contain the random identifier (e.g., random ID) of the A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) from which the reader device (e.g., base station 504, 664, or UE 502) fails to receive a random access message (e.g., Msg 3) . In some examples, the reader device (e.g., base station 504, 664, or UE 502) may transmit an R2D failure / success feedback indication to the A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) after the random access procedure for re-access purposes. However, due to the limited power capacity of A-IoT devices (e.g., A-IoT device 506, 662) , continuous monitoring of responses, such as retransmitted Msg 2 or R2D failure / success feedback indication, from the reader device (e.g., base station 504, 664, or UE 502) is not feasible. To improve energy efficiency and to minimize monitoring demands on A-IoT devices, a time monitoring window may be provided for the A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) to monitor the responses from the reader device (e.g., base station 504, 664, or UE 502) , such as retransmitted Msg 2 or R2D failure / success feedback indication (e.g., at 676) , after transmitting a random access message (e.g., Msg 3 at 674) . Example aspects presented herein provides methods and apparatus to indicate the reference time, time gap, and duration for monitoring retransmitted Msg 2 or R2D failure / success indication.

[0098] In wireless communication, an A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) may be deployed in various scenarios with respect to the base station. FIG. 7A and FIG. 7B show example deployment scenarios of an A-IoT device, including deployment scenario 1 in diagram 700 and deployment scenario 2 in diagram 750. In some examples, as shown in diagram 700, deployment scenario 1 corresponds to Topology 1 and involves base stations (e.g., base station 704) and coexistence characteristics of a micro-cell with co-site deployment with the A-IoT device (e.g., A-IoT device 706) . In some examples, as shown in diagram 750, deployment scenario 2 is associated with Topology 2, where the user equipment (UE) functions as an intermediate node, such as intermediate node 760, under network control. In this scenario, the base station (e.g., base station 754) and coexistence characteristics may include a macro-cell with co-site deployment with the A-IoT device (e.g., A-IoT device 756) , and the intermediate node 760 may be located indoors. The traffic types in deployment scenario 1 and deployment scenario 2 may include device-originated device-to-terminal traffic (DO-DTT) and device traffic (DT) , with a focus on rUC1 (indoor inventory) and rUC4 (indoor command) .

[0099] In a random access procedure, a reader device, such as an A-IoT reader (e.g., base station 664) , may transmit (or retransmit) a Msg 2 (e.g., at 676) to a specific device (e.g., A-IoT device 662) using the random ID received in Msg 1 (e.g., at 670) if it does not receive Msg 3 from that device at 674. In some examples, if the retransmitted Msg 2 (e.g., at 676) is intended for multiple devices, retransmitted Msg 2 messages may include the random IDs of the devices that failed to respond, provided this is supported. In some examples, a reader device, such as an A-IoT reader (e.g., base station 664) , may transmit a feedback indication, such as an “R2D failure / success feedback indication” to the A-IoT device, and the feedback indication may be applicable to subsequent device-to-reader (D2R) data following the random access procedure for re-access purposes. In some examples, A-IoT devices may be triggered to re-access by an R2D message from a reader device before subsequent paging retransmissions.

[0100] In some examples, for Msg 2 transmissions (e.g., at 605, 672) in response to multiple Msg 1 transmissions (e.g., at 603, 670) , which are initiated by an R2D transmission triggering random access, a device (e.g., an A-IoT device 662) may determine the reference time for the starting time of Msg 2 monitoring (or retransmitted Msg 2 monitoring at 676) . In one configuration, the reference time may be the end of the time domain resource where the device (e.g., A-IoT device) transmitted Msg 1 (e.g., at 670) . In another configuration, the reference time may be the end of the last of a specified number (e.g., X) of time domain resources that are determined for Msg 1 transmissions. In some examples, the reference time may be the end of the R2D transmission that triggered the random access. In some examples, the reference time may be the end of an R2D transmission that carries a Msg 2. As used herein, the reference time identified through these options may be used to determine the starting time for Msg 2 monitoring (e.g., retransmitted Msg 2 monitoring) . However, this does not necessarily mean that the starting time always coincides with the reference time. Instead, the reference time may serve as a basis for defining the appropriate time for the monitoring process.

[0101] In a random access procedure, a reader device (e.g., base station 504, 664 or UE 502) may retransmit Msg 2 (e.g., at 676) containing the random ID of an A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) if the reader device fails to receive Msg 3 from that A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) . In some examples, the reader device (e.g., base station 504, 664 or UE 502) may transmit a feedback indication, such as the “R2D failure / success feedback indication” to an A-IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) . The feedback indication may be applicable to the subsequent D2R data transmission after the random access procedure for re-access purposes.

[0102] However, due to the limited power capacity of A-IoT devices, continuous monitoring of responses from the reader device may not be feasible. Hence, a monitoring window may be provided for the A-IoT devices to monitor response messages from the reader device, such as the retransmitted Msg 2 or feedback indications (e.g., “R2D failure / success feedback indication” ) , after the A-IoT device (e.g., A-IoT device 662) transmits Msg 3 (e.g., at 674) . The monitoring window may reduce the time spent monitoring incoming signals, reduce power consumption, and extend device operational life. Additionally, a transmission window may be provided to the A-IoT devices for D2R communication (e.g., Msg 3 at 674) . The transmission window may enable predefined, dynamically indicated, ensuring efficient resource allocation. Example aspects presented herein provide methods and apparatus for determining the monitoring window for R2D reception and the transmission window for D2R transmission, thereby improving communication efficiency and reliability for A-IoT devices while reducing their power consumption.

[0103] In some aspects, a monitoring window may be provided for A-IoT devices to monitor for R2D reception, including retransmitted Msg 2 (e.g., at 676) , which may indicate the random ID of failed A-IoT devices (e.g., the A-IoT devices from which the reader device fails to receive Msg 3 at 674) , or an “R2D failure / success feedback indication” after the random access procedure for re-access purposes. In some examples, the parameters defining the monitoring window may include the duration of the monitoring window and the starting time of the monitoring window. The starting time may be described as a time gap relative to a reference time. In some examples, the R2D message from the reader device may target one or more recipient devices, and the parameters for the monitoring window may be based on the number of the recipient devices targeted by the R2D message.

[0104] In some examples, an R2D message (e.g., retransmitted Msg 2 or a feedback indication such as “R2D failure / success feedback indication” at 676) may target a single A-IoT device and may contain a single device ID (e.g., the ID of the A-IoT device from which the reader device fails to receive Msg 3 at 674) . In this case, several methods may be used to indicate the time gap for determining the starting time of the monitoring window and the duration of the monitoring window for R2D reception. In some examples, the time gap and the duration may be obtained from a set of predefined parameters. In some examples, the time gap and the duration may be indicated by the previous Msg 2 (e.g., at 672) or R2D failure / success feedback indication. In some examples, the time gap and the duration may be indicated by the first Msg 2 or R2D failure / success feedback indication associated with the corresponding random access. In some examples, the time gap and the duration may be indicated by the A-IoT paging or triggering signal that is used to trigger the random access procedure.

[0105] In some aspects, the reference time to determine the starting time of the monitoring window for R2D reception may be determined in various ways. In some examples, the reference time may be set as the end of the time domain resource where the device (e.g., A-IoT device) transmits D2R data (i.e., Msg 3) . FIG. 8A is a diagram 800 illustrating an example of a reference time and a starting time for a monitoring window of an R2D reception in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 8A, in a random access procedure, an A-IoT device may send Msg 1 802 to the reader device, and receive Msg 2 804 from the reader device. The A-IoT device then may send Msg 3 806 to the reader device as a response to Msg 2 804. The reference time (e.g., T0 814) of the monitoring window 820 may be set as the end of the time domain resource 816, which the A-IoT device used to transmit Msg 3 806. The starting time (e.g., Ts 812) of the monitoring window 820 may be located at a time gap 810 after the reference time (e.g., T0 814) . The A-IoT device may monitor for an R2D message 808 from the reader device within the monitoring window 820. For example, the R2D message 808 may be a retransmitted Msg 2 or a feedback indication (e.g., an “R2D failure / success feedback indication” ) from the reader device.

[0106] In some examples, the reference time may be set as the end of the reception of the corresponding Msg 2 (e.g., Msg 2 at 672) or R2D signal associated with the D2R transmission. FIG. 8B is a diagram 850 illustrating an example of a reference time and a starting time for a monitoring window of an R2D reception in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 8B, in a random access procedure, an A-IoT device may send Msg 1 852 to the reader device, and receive Msg 2 854 from the reader device. The A-IoT device then may send Msg 3 856 to the reader device as a response to Msg 2 854. The reference time (e.g., T0 864) of the monitoring window 870 may be set as the end of the reception of the corresponding Msg 2 854 (or R2D signal) associated with the D2R transmission. The starting time (e.g., Ts 862) of the monitoring window 870 may be located at a time gap 860 after the reference time (e.g., T0 864) . The A-IoT device may monitor for an R2D message 858 from the reader device within the monitoring window 870. For example, the R2D message 858 may be a retransmitted Msg 2 or a feedback indication (e.g., an “R2D failure / success feedback indication” ) from the reader device.

[0107] In some examples, an R2D message (e.g., retransmitted Msg 2 or a feedback indication such as “R2D failure / success feedback indication” ) may target multiple A-IoT devices and contain multiple device IDs (e.g., the IDs of multiple A-IoT devices from which the reader device fails to receive Msg 3, e.g., at 674) . For R2D messages targeting multiple A-IoT devices, the method for indicating the time gap for the starting time and the duration of the monitoring window may be identical to that used for R2D messages targeting a single A-IoT device. For example, the time gap for the starting time and the duration of the monitoring window for an R2D message targeting multiple A-IoT devices may be obtained from a set of predefined parameters, indicated by the previous Msg 2 (e.g., at 672) or R2D failure / success feedback indication, indicated by the first Msg 2 or R2D failure / success feedback indication associated with the corresponding random access, or indicated by the A-IoT paging or triggering signal that is used to trigger the random access procedure.

[0108] In some aspects, for R2D messages targeting multiple A-IoT devices, the reference time used to determine the starting time of the monitoring window for the R2D messages may depend on whether the multiple A-IoT devices belong to the same device type or different device types.

[0109] In the scenarios where the multiple A-IoT devices belong to the same device type, in some aspects, the reference time may be set at the end of the time domain resource where the A-IoT device transmitted D2R data, such as Msg 3 (e.g., at 674) , although different time domain resources may have different time gaps. FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of a reference time and a starting time for a monitoring window of an R2D reception (e.g., 910) in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 9, in random access procedures that involve multiple A-IoT devices (e.g., the first A-IoT device 942 and the second A-IoT device 944) , the first A-IoT device 942 may send Msg 1 902 to the reader device, and receive Msg 2 904 from the reader device. Msg 2 904 may include the reader device’s response to Msg 1 from other A-IoT devices (e.g., the second A-IoT device 944) . The first A-IoT device 942 then may send Msg 3 906 to the reader device as a response to Msg 2 904. Meanwhile, a second A-IoT device 944 may send its Msg 3 908 to the reader device as its response to Msg 2 904. In some examples, the reference time (e.g., T1 916) for monitoring window 940 may be set at the end of the time domain resource 926 where the A-IoT device (e.g., the first A-IoT device 942) transmitted its D2R data (e.g., Msg 3 906) . The starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may be located a time gap 930 after the reference time (e.g., T1 916) . In some examples, the starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may apply to each of the multiple A-IoT devices (e.g., the first A-IoT device 942 and the second A-IoT device 944) .

[0110] In some examples, the reference time may be set at the end of the last of a specified number (e.g., X) of time resources allocated for D2R transmissions (e.g., Msg 3 transmissions) . For example, referring to FIG. 9, using X = 1 as an example, the reference time (e.g., T2 914) of the monitoring window 940 may be set at the end of the last time resource (e.g., time resource 928) allocated for D2R transmissions (e.g., Msg 3 906, 908) . The starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may be located a time gap 920 after the reference time (e.g., T2 914) . In some examples, the starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may apply to each of the multiple A-IoT devices (e.g., the first A-IoT device 942 and the second A-IoT device 944) . In some examples, if X = 2, the reference time (e.g., T1 916) of the monitoring window 940 may be set at the end of the second-to-last time resource (e.g., time resource 926) allocated for D2R transmissions (e.g., Msg 3 906, 908) . The starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may be located a time gap 930 after the reference time (e.g., T1 916) .

[0111] In some examples, the reference time may be set at the end of the last of a specific number (e.g., X) of time resources allocated for D2R transmissions (e.g., Msg 3 transmissions) , and the D2R transmissions (e.g., Msg 3 transmissions) are grouped into the same feedback indication. FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of a reference time and a starting time for monitoring windows of R2D receptions (e.g., 1012 or 1014) in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 10, in random access procedures that involve multiple A-IoT devices (e.g., the first A-IoT device 1042, the second A-IoT device 1044, and the third A-IoT device 1046) , the first A-IoT device 1042 may send Msg 1 1002 to the reader device, and receive Msg 2 1004 from the reader device. Msg 2 1004 may include the reader device’s response to Msg 1 from other A-IoT devices (e.g., the second A-IoT device 1044 and the third A-IoT device 1046) . The first A-IoT device 1042 then may send Msg 3 1006 to the reader device as a response to Msg 2 1004. Meanwhile, the second A-IoT device 1044 may send its Msg 3 1008 to the reader device as its response to Msg 2 1004, and the third A-IoT device 1046 may send its Msg 3 1010 to the reader device as its response to Msg 2 1004.

[0112] In some examples, one or more D2R transmissions (e.g., Msg 3 1006, 1008, 1010) from these A-IoT devices may be grouped into a same feedback indication. For example, as shown in FIG. 10, Msg 3 1006 and 1008 (from the first A-IoT device 1042 and the second A-IoT device 1044, respectively) may be grouped into the same feedback indication, as group 1 1052, and Msg 3 1010 from the third A-IoT device 1046 may be grouped into another feedback indication, as group 2 1054. The reference time (e.g., T1 1024) of the monitoring window 1060 for A-IoT devices in group 1 1052 (e.g., the first A-IoT device 1042 and the second A-IoT device 1044) be set at the end of the last of a specific number (e.g., X) of time resources allocated for D2R transmissions (e.g., Msg 3 1006, 1008) . The starting time (e.g., Ts1 1022) for monitoring window 1060 may be located at a time gap 1020 after the reference time (e.g., T1 1024) . The reference time (e.g., T2 1034) of the monitoring window 1070 for an R2D transmission (e.g., 1014) for A-IoT devices in group 2 1054 (e.g., the third A-IoT device 1046) be set at the end of the last of a specific number (e.g., X=1) of time resources allocated for D2R transmissions (e.g., Msg 3 1010) . The starting time (e.g., Ts2 1032) for monitoring window 1070 may be located at a time gap 1030 after the reference time (e.g., T2 1034) .

[0113] In some examples, the reference time may be set at the end of the reception of the corresponding Msg 2 or R2D signal associated with the D2R transmission. For example, referring to FIG. 9, the reference time (e.g., Tr 918) may be set at the end of the reception of the corresponding Msg 2 (e.g., Msg 2 904) or R2D signal associated with the D2R transmission.

[0114] In some examples, the monitoring window may have a common duration for all devices associated with a single Msg 2 (e.g., at 672) . For example, referring to FIG. 9, the duration of the monitoring window, such as duration 960 of monitoring window 940, may be identical for all devices (e.g., the first A-IoT device 942 and the second A-IoT device 944) associated with a single Msg 2 904. The starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may be located a time gap 950 after the reference time (e.g., Tr 918) . In some examples, the starting time (e.g., TS 912) of the monitoring window 940 may apply to each of the multiple A-IoT devices (e.g., the first A-IoT device 942 and the second A-IoT device 944) .

[0115] In the scenarios where the multiple A-IoT devices belong to different device types, the reference time for the monitoring window may be set using different ways. In some examples, the reference time may be set at the end of the time domain resource where the device (e.g., A-IoT device 662) transmits D2R data, such as Msg 3 (e.g., at 674) . In this case, different time domain resources may have different time gaps, even if the devices (e.g., A-IoT devices) may transmit D2R data (e.g., Msg 3) on the same resource. When multiple A-IoT devices transmit D2R data (e.g., Msg 3) on the same resource, in one configuration, different types of A-IoT devices may use different time gaps. In another configuration, different types of A-IoT devices may use the same time gap when these A-IoT devices use the same time domain resource for D2R data (e.g., Msg 3 at 674) .

[0116] FIG. 11A is a diagram 1100 illustrating an example of the reference times and starting times for monitoring windows of R2D receptions for different devices in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 11A, in random access procedures that involve multiple A-IoT devices that belongs to different device types (e.g., the first A-IoT device 1142 and the second A-IoT device 1144) , the first A-IoT device 1142 may send Msg 1 1102 to the reader device, and receive Msg 2 1104 from the reader device. Msg 2 1104 may include the reader device’s response to Msg 1 from other A-IoT devices (e.g., the second A-IoT device 1144) . The first A-IoT device 1142 then may send Msg 3 1106 to the reader device as a response to Msg 2 1004. Meanwhile, the second A-IoT device 1144 may send its Msg 3 1108 to the reader device as its response to Msg 2 1104. In some examples, the first A-IoT device 1142 and the second A-IoT device 1144 may transmit D2R data (e.g., Msg 3 1106, 1108) on the same resource. In the example in FIG. 11A, the reference time may be set at the end of the time domain resource where the device (e.g., A-IoT device) transmits D2R data, such as Msg 3. For example, for the first A-IoT device 1142, the reference time (e.g., T1 1124) may be set at the end of the time domain resource 1126 where the first A-IoT device 1142 transmitted D2R data, such as Msg 3 1106. The starting time (e.g., TS1 1122) of the monitoring window 1146 may be located a time gap 1120 after the reference time (e.g., T1 1124) . For example, for the second A-IoT device 1144, the reference time (e.g., T2 1134) may be set at the end of the time domain resource 1128 where the second A-IoT device 1144 transmitted D2R data, such as Msg 3 1108. The starting time (e.g., TS2 1132) of the monitoring window 1148 may be located a time gap 1130 after the reference time (e.g., T2 1134) . As shown in FIG. 11A, the time gap for the first A-IoT device 1142 (e.g., time gap 1120) may be different than the time gap for the second A-IoT device 1144 (e.g., time gap 1130) .

[0117] In some other examples, all device types may share the same time gap. If all device types share the same time gap, the time gap may account for the worst clock reliability among the device types.

[0118] In some aspects, the reference time may be set at the end of the last of a specified number (e.g., X) of time resources allocated for D2R transmissions. Referring FIG. 11A, the reference time (e.g., T1 1124) for monitoring window 1146 may be set at the end of the last one (e.g., X = 1) time domain resource (e.g., time resource 1126) where the first A-IoT device 1142 transmitted its D2R data (e.g., Msg 3 1106) . The reference time (e.g., T2 1134) for monitoring window 1148 may be set at the end of the last one (e.g., X = 1) time domain resource (e.g., time resource 1128) where the second A-IoT device 1144 transmitted its D2R data (e.g., Msg 3 1108) .

[0119] In some examples, if the D2R transmissions (e.g., Msg 3) from multiple A-IoT devices can be further grouped into a single feedback indication, the reference time of the monitoring window for the multiple A-IoT devices may be set as the last of a specified number (e.g., X) of time resources allocated for the D2R transmissions that are grouped into a single feedback indication.

[0120] In some examples, the reference time may be set as the end of the reception of the corresponding Msg 2 or R2D signal associated with the D2R transmission. FIG. 11B is a diagram 1150 illustrating an example of the reference times and starting times for monitoring windows of R2D receptions for different devices in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 11B, in random access procedures that involve multiple A-IoT devices that belongs to different device types (e.g., the first A-IoT device 1192 and the second A-IoT device 1194) , the first A-IoT device 1192 may send Msg 1 1152 to the reader device, and receive Msg 2 1154 from the reader device. Msg 2 1154 may include the reader device’s response to Msg 1 from other A-IoT devices (e.g., the second A-IoT device 1194) . The first A-IoT device 1192 then may send Msg 3 1156 to the reader device as a response to Msg 2 1054. Meanwhile, the second A-IoT device 1194 may send its Msg 3 1158 to the reader device as its response to Msg 2 1154. In the example in FIG. 11B, the reference time (e.g., T1 1164) for the first A-IoT device 1192 and the second A-IoT device 1194 may be set as the end of the reception of the corresponding Msg 2 1154.

[0121] As shown in FIG. 11B, the starting time (e.g., TS1 1162) of the monitoring window 1196 for the first A-IoT device 1192 may be located a time gap 1160 after the reference time (e.g., T1 1164) . The starting time (e.g., TS2 1172) of the monitoring window 1198 for the second A-IoT device 1194 may be located a time gap 1170 after the reference time (e.g., T1 1164) . As shown in FIG. 11B, the time gap for the first A-IoT device 1192 (e.g., time gap 1160) may be different than the time gap for the second A-IoT device 1194 (e.g., time gap 1170) . In some other examples, all device types may share the same time gap. If all device types share the same time gap, the time gap may account for the worst clock reliability among the device types.

[0122] In some aspects, a common duration may be used for monitoring windows for all devices associated with a single Msg 2. For example, referring to FIG. 11A, the duration 1136 for monitoring window 1146 may be identical with the duration 1138 for monitoring window 1148. This common duration may also consider the worst clock reliability among the different device types. In some aspects, different durations may be used for monitoring windows for different device types.

[0123] In some aspects, the feedback indication (e.g., the “R2D failure / success feedback indication” ) and the re-access triggering signal may be transmitted as two separate signals. In such cases, the reference time for determining the starting time for monitoring the re-access triggering signal reception can be defined using one of two configurations. In one configuration, the reference time may be determined to ensure a time gap between the end of the reception of the failure feedback indication and the starting time for monitoring the re-access triggering signal is greater than a minimum time gap. In another configuration, the reference time may be determined by the device (e.g., A-IoT device) .

[0124] In some aspects, the method for indicating the starting time (e.g., the time gap) and the duration of the monitoring window may be identical to that used for R2D messages targeting a single A-IoT device. For example, the time gap for the starting time and the duration of the monitoring window may be obtained from a set of predefined parameters, indicated by the previous Msg 2 or R2D failure / success feedback indication, indicated by the first Msg 2 or R2D failure / success feedback indication associated with the corresponding random access, or indicated by the A-IoT paging or triggering signal that is used to trigger the random access procedure.

[0125] In some aspects, the transmission window may be provided for device-to-reader (D2R) transmissions. In some examples, the transmission window may be determined based on D2R transmissions (e.g., Msg 3 transmission at 674) resource determination or broadcast / groupcast-based scheduling.

[0126] In some aspects, when there is one R2D transmission occurs before the D2R transmission, the reference time for determining the starting time of the D2R transmission may be defined as the end of the R2D reception associated with the D2R transmission. The starting time and duration of the D2R transmission can be predefined, or dynamically indicated by the R2D. Regarding transmission duration, it can be uniform across all D2R transmissions, vary per device, or differ by device type. FIG. 12A is a diagram 1200 illustrating an example of the determination of the reference time for a transmission window in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 12A, when there is one R2D transmission (e.g., Msg 2 1202) occurs before the D2R transmission (e.g., Msg 3 1212, 1214) , the reference time (e.g., T1 1204) for determining the starting time (e.g., Ts1 1206, Ts1 1208) of the D2R transmission may be defined as the end of the R2D reception (e.g., Msg 2 1202) associated with the D2R transmission (e.g., Msg 3 1212, 1214) . The starting time (e.g., Ts1 1206) for the transmission window 1222 for Msg 3 1212 may be located a time gap 1210 after the reference time (e.g., T1 1204) . The starting time (e.g., Ts2 1208) for the transmission window 1224 for Msg 3 1214 may be located a time gap 1220 after the reference time (e.g., T1 1204) .

[0127] In some aspects, when more than one R2D transmissions occur before the D2R transmissions, the reference time may be determined in different ways. FIG. 12B is a diagram 1230 illustrating an example of the determination of the reference time for a transmission window in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 12B, in some examples, when more than one R2D transmissions (e.g., Msg 2 1232, 1234) occur before the D2R transmissions (e.g., Msg 3 1242, 1244) , the reference time may be set as the end of the time domain resources of the R2D reception that schedules the corresponding D2R transmission. For example, the reference time (e.g., T1 1236) for Msg 3 1242 for the first A-IoT device 1252 may be set as the end of the time domain resources of the R2D reception (e.g., Msg 2 1232) that schedules Msg 3 1242. The reference time (e.g., T2 1246) for Msg 3 1244 the second A-IoT device 1254 may be set as the end of the time domain resources of the R2D reception (e.g., Msg 2 1234) that schedules Msg 3 1244. The starting time (e.g., Ts1 1238) for the transmission window for Msg 3 1242 may be located a time gap 1250 after the reference time (e.g., T1 1236) . The starting time (e.g., Ts2 1248) for the transmission window for Msg 3 1244 may be located a time gap 1240 after the reference time (e.g., T2 1246) .

[0128] In some aspects, when more than one R2D transmissions occur before the D2R transmissions, the reference time may be set as the end of the last of a specific number of (e.g., X) time resources associated with R2D reception. FIG. 12C is a diagram 1260 illustrating an example of the determination of the reference time for a transmission window in accordance with various aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 12C, in some examples, when more than one R2D transmissions (e.g., Msg 2 1262, 1254) occur before the D2R transmissions (e.g., Msg 3 1272, 1274) , the reference time may be set as the end of the last one (e.g., X = 1) time resource associated with R2D reception (e.g., Msg 2 1264) . For example, the reference time (e.g., T1 1276) for Msg 3 1272 for the first A-IoT device 1292 and Msg 3 1274 for the second A-IoT device 1294 may be set as the end of the last (e.g., X = 1) time domain resource of the R2D reception (e.g., Msg 2 1264) . The starting time (e.g., Ts1 1268) for the transmission window for Msg 3 1272 may be located a time gap 1280 after the reference time (e.g., T1 1276) . The starting time (e.g., Ts2 1278) for the transmission window for Msg 3 1274 may be located a time gap 1270 after the reference time (e.g., T1 1276) .

[0129] In some aspects, the starting time (e.g., T1 1204, 1236, 1276, T2 1246) and transmission duration (e.g., duration 1226, 1228) for the transmission windows (e.g., transmission windows 1222, 1224) for D2R transmission (e.g., Msg 3 1212, 1214, 1242, 1244) may be predefined, or dynamically indicated by R2D transmissions.

[0130] FIG. 13 is a call flow diagram 1300 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a reader device 1302, a base station 1304, and a first wireless device 1306. The aspects may be performed by the first wireless device 1306, the reader device 1302, or the base station 1304 in aggregation and / or by one or more components of a base station 1304 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) . In some examples, the first wireless device 1306 may be a wireless tag or an IoT device, such as RFID tag 406 or A-IoT device 506, 662. In some examples, the reader device 1302 may be RFID reader 402, UE 104, 350, 502.

[0131] As shown in FIG. 13, at 1310, the first wireless device 1306 may receive a triggering signal from the reader device 1302. In some examples, the triggering signal may be associated with a trigger of the random access procedure between the reader device 1302 and the first wireless device 1306.

[0132] At 1312, the first wireless device 1306 may transmit an initial message for the random access procedure to the reader device 1302. For example, the initial message may be Msg 1 at 603, 670. Referring to FIG. 9, the initial message for the random access procedure may be Msg 1 902.

[0133] At 1314, the first wireless device 1306 may receive a first message from the reader device 1302. The first message may correspond to the random access procedure between the reader device 1302 and the first wireless device 1306. For example, the first message may be Msg 2 at 605, 672. Referring to FIG. 9, the first message may be Msg 2 904.

[0134] At 1316, the first wireless device 1306 may transmit, to the reader device 1302, a response message to the first message. For example, the response message may be Msg 3 at 607, 674. Referring to FIG. 11A, the response message may be Msg 3 1106, or Msg 3 1108.

[0135] At 1318, the first wireless device 1306 may determine a reference time for a starting time for a monitoring window. The first wireless device 1306 may monitor R2D messages from the reader device 1302 in the monitoring window. For example, referring to FIG. 8A and FIG. 8B, the first wireless device 1306 may determine a reference time (e.g., T0 814, 864) for a starting time (e.g., Ts 812, 862) for a monitoring window (e.g., monitoring window 820, 870) . The first wireless device 1306 may monitor R2D messages from the reader device 1302 in the monitoring window.

[0136] In some aspects, at 1320, the first wireless device 1306 may obtain the duration and the time gap for the starting time of the monitoring window. For example, referring to FIG. 11A, the first wireless device 1306 may obtain duration 1136 for monitoring window 1146, duration 1138 for monitoring window 1148, time gap 1120 for monitoring window 1146, or time gap 1130 for monitoring window 1148.

[0137] In some examples, the time gap and the duration may be obtained from a set of predefined parameters. In some examples, the time gap and the duration may be indicated by the previous Msg 2 or R2D failure / success feedback indication. In some examples, the time gap and the duration may be indicated by the first Msg 2 or R2D failure / success feedback indication associated with the corresponding random access. In some examples, the time gap and the duration may be indicated by the A-IoT paging or triggering signal that is used to trigger the random access procedure.

[0138] At 1322, the first wireless device 1306 may monitor, within the monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device 1302. For example, referring to FIG. 10, the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1042) may monitor, within the monitoring window 1060, for an R2D message associated with the random access procedure. In some examples, the R2D message may include retransmitted Msg 2 or R2D failure / success feedback indication at 676.

[0139] In some examples, the R2D message may target one single recipient device (e.g., the first wireless device) , as shown in FIG. 8A. In some examples, the R2D message may targets multiple recipient devices including the first wireless device, as shown in FIG. 10. The monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices.

[0140] At 1324, the first wireless device may receive an R2D transmission within the monitoring window. For example, referring to FIG. 10, the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1042) may receive an R2D transmission (e.g., 1012) within the monitoring window 1060. In some examples, the R2D transmission may include a second message (e.g., retransmitted Msg 2 at 676) indicating a set of IDs respectively corresponding to a set of recipient devices from which the reader device 1302 does not receive the response message to the first message (e.g., 1326) . In some examples, the R2D transmission may include a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure (e.g., 1328) .

[0141] In some aspects, the base station 1304 may serve as a reader device. In this case, the base station 1304 may replace the reader device 1302 to communicate with the first wireless device 1306. Hence, the communication between the first wireless device 1306 and reader device 1302 at 1310, 1312, 1314, 1316, 1324 may occur between the first wireless device 1306 and base station 1304, as shown in FIG. 13.

[0142] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the first wireless device may be a wireless tag (e.g., RFID tag 406) or an IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) . For example, the first wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the first wireless device may be a UE. In some examples, the first wireless device may be the first wireless device 1306. The method may be performed by a first wireless device in collaboration with a reader device and a network entity. In some examples, the reader device may be another UE that is different from the first wireless device. In some examples, the reader device may be reader device 1302. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1304; or the network entity 1802 in the hardware implementation of FIG. 18) . The UE may be the UE 104, 350, or the apparatus 1804 in the hardware implementation of FIG. 18. By providing well-defined monitoring windows for A-IoT devices, the methods minimize the time during which A-IoT devices monitor incoming signals, reduce power consumption, and extend device operational life, thereby improving wireless communication efficiency. Additionally, by providing transmission time windows for D2R communication (e.g., Msg 3) of the A-IoT devices, the methods enable predefined or dynamically indicated scheduling, thereby ensuring efficient resource allocation.

[0143] As shown in FIG. 14, at 1402, the first wireless device may receive a first message from a reader device. The first message may correspond to a random access procedure between the reader device and the first wireless device. FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11A, FIG. 11B, FIG. 12A, FIG. 12B, FIG. 12C, and FIG. 13 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1314, receive a first message from a reader device 1302. For example, the first message may be Msg 2 at 605, 672 corresponding to a random access procedure. Referring to FIG. 9, the first message may be Msg 2 904. In some aspects, 1402 may be performed by the communication component 198.

[0144] At 1404, the first wireless device may transmit, to the reader device, a response message to the first message. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1316, transmit to the reader device 1302 a response message to the first message. For example, the response message may be Msg 3 at 607. Referring to FIG. 11A, the response message may be Msg 3 1106 or Msg 3 1108. In some aspects, 1404 may be performed by the communication component 198.

[0145] At 1406, the first wireless device may monitor, within a monitoring window, for a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure from the reader device. The R2D message may target one or more recipient devices including the first wireless device, and the monitoring window may be based on the number of recipient devices in the one or more recipient devices. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1322, monitor, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device 1302. For example, referring to FIG. 10, the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1042) may monitor, within the monitoring window 1060, for an R2D message (e.g., 1012) associated with the random access procedure. For example, the R2D message (e.g., 1012) may be a retransmission of Msg 2 1004, which may include the IDs of the devices the reader device fails to receive the corresponding Msg 3 to Msg2 1004. In some aspects, 1406 may be performed by the communication component 198.

[0146] FIG. 15 is a flowchart 1500 illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the first wireless device may be a wireless tag (e.g., RFID tag 406) or an IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) . For example, the first wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the first wireless device may be a UE. In some examples, the first wireless device may be the first wireless device 1306. The method may be performed by a first wireless device in collaboration with a reader device and a network entity. In some examples, the reader device may be another UE that is different from the first wireless device. In some examples, the reader device may be reader device 1302. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1304; or the network entity 1802 in the hardware implementation of FIG. 18) . The UE may be the UE 104, 350, or the apparatus 1804 in the hardware implementation of FIG. 18. By providing well-defined monitoring windows for A-IoT devices, the methods minimize the time during which A-IoT devices monitor incoming signals, reduce power consumption, and extend device operational life, thereby improving wireless communication efficiency. Additionally, by providing transmission time windows for D2R communication (e.g., Msg 3) of the A-IoT devices, the methods enable predefined or dynamically indicated scheduling, thereby ensuring efficient resource allocation.

[0147] As shown in FIG. 15, at 1506, the first wireless device may receive a first message from a reader device. The first message may correspond to a random access procedure between the reader device and the first wireless device. FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11A, FIG. 11B, FIG. 12A, FIG. 12B, FIG. 12C, and FIG. 13 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1500. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1314, receive a first message from a reader device 1302. For example, the first message may be Msg 2 at 605, 672 corresponding to a random access procedure. In some aspects, 1506 may be performed by the communication component 198.

[0148] At 1508, the first wireless device may transmit, to the reader device, a response message to the first message. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1316, transmit to the reader device 1302 a response message to the first message. For example, the response message may be Msg 3 at 607. Referring to FIG. 11A, the response message may be Msg 3 1106 or Msg 3 1108. In some aspects, 1508 may be performed by the communication component 198.

[0149] At 1514, the first wireless device may monitor, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device. The R2D message may target one or more recipient devices including the first wireless device, and the monitoring window may be based on the number of recipient devices in the one or more recipient devices. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1322, monitor, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device 1302. For example, referring to FIG. 10, the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1042) may monitor, within the monitoring window 1060, for an R2D message (e.g., 1012) associated with the random access procedure. For example, the R2D message (e.g., 1012) may be a retransmission of Msg 2 1004, which may include the IDs of the devices the reader device fails to receive the corresponding Msg 3 to Msg2 1004. In some aspects, 1514 may be performed by the communication component 198.

[0150] In some aspects, at 1502, the first wireless device may receive, from the reader device, a triggering signal. The triggering signal may be associated with a trigger of the random access procedure between the reader device and the first wireless device. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1310, receive, from the reader device 1302, a triggering signal. The triggering signal may be associated with a trigger of the random access procedure between the reader device 1302 and the first wireless device 1306. In some aspects, 1502 may be performed by the communication component 198.

[0151] In some aspects, at 1504, the first wireless device may transmit an initial message for the random access procedure to the reader device. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1312, transmit an initial message for the random access procedure to the reader device 1302. For example, the initial message may be Msg 1 at 603. Referring to FIG. 9 and FIG. 10, the initial message for the random access procedure may be Msg 1 902, 1002. In some aspects, 1504 may be performed by the communication component 198.

[0152] In some aspects, the R2D message includes one or more of: a second message indicating a set of IDs respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message, or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure. For example, referring to FIG. 13, the R2D message (e.g., R2D transmission at 1324) may include one or more of:a second message indicating a set of IDs respectively corresponding to a set of recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message (e.g., at 1326) , or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure (e.g., at 1328) .

[0153] In some aspects, at 1512, the first wireless device may obtain the duration and the time gap for the starting time of the monitoring window. The first wireless device may obtain the duration and the time gap from one of: a set of predefined values, a most recent R2D message from the reader device, the earliest R2D message associated with the random access procedure from the reader device, or a triggering signal associated with a trigger of the random access procedure. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1320, obtain the duration and the time gap for the starting time of the monitoring window. The first wireless device 1306 may obtain the duration and the time gap from one of: a set of predefined values, a most recent R2D message from the reader device 1302, the earliest R2D message associated with the random access procedure from the reader device 1302, or a triggering signal associated with a trigger of the random access procedure (e.g., the triggering signal at 1310) . In some aspects, 1512 may be performed by the communication component 198.

[0154] In some aspects, the R2D message may target one recipient device in the one or more recipient devices, and the reference time for the time gap may include one of: a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device, or a second end of a reception of the first message. For example, referring to FIG. 8A, the R2D message (e.g., 808) may target one recipient device, and the reference time (e.g., T0 814) for the time gap (e.g., time gap 810) may include one of: a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device (e.g., Msg 3 806) , or a second end of a reception of the first message (e.g., Msg 2 854) .

[0155] In some aspects, the R2D message may target multiple recipient devices in the one or more recipient devices, and the reference time for the time gap may include one of: a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device, a second end of a first set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit a set of response messages including the response message to the reader device, a third end of a second set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit the set of response messages to the reader device, wherein the set of response messages are grouped into one feedback indication, or a fourth end of a reception of the first message. For example, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the R2D message (e.g., 910) may target multiple recipient devices (e.g., the first A-IoT device 942, the second A-IoT device 944) , and the reference time for the time gap may include one of: a first end (e.g., T1 916) of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device, a second end of a first set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit a set of response messages including the response message to the reader device (e.g., T2 914, which is the end of the last time domain resource 928 for transmitting Msg 3 908) , a third end of a second set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit the set of response messages to the reader device, wherein the set of response messages are grouped into one feedback indication (e.g., T1 1024 for group 1 1052) , or a fourth end of a reception of the first message (e.g., Tr 918) .

[0156] In some aspects, the multiple recipient devices may belong to two or more device types. The time gap may be a first time gap and the first wireless device may belong to a first device type in the two or more device types. A second time gap may be associated with a second recipient device in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type. For example, referring to FIG. 11A, the multiple recipient devices (e.g., the first A-IoT device 1142, the second A-IoT device 1144) may belong to two or more device types. The time gap may be a first time gap 1120 and the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1142) may belong to a first device type in the two or more device types. A second time gap 1130 may be associated with a second recipient device (e.g., the second A-IoT device 1144) in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type.

[0157] In some aspects, the first time gap may be different from the second time gap. For example, referring to FIG. 11A, the first time gap 1120 may be different from the second time gap 1130.

[0158] In some aspects, the first time gap may be equivalent to the second time gap.

[0159] In some aspects, the multiple recipient devices may belong to two or more device types. The duration may be a first duration and the first wireless device may belong to a first device type in the two or more device types. A second duration may be associated with a second recipient device in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type. For example, referring to FIG. 11A, the duration may be a first duration 1136 and the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1142) may belong to a first device type in the two or more device types. A second duration 1138 may be associated with a second recipient device (e.g., the second A-IoT device 1144) in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type.

[0160] In some aspects, the first duration may be equivalent to the second duration, and the first wireless device and the second recipient device may be associated with the first message. For example, referring to FIG. 11A, the first duration 1136 may be equivalent to the second duration 1138, and the first wireless device (e.g., the first A-IoT device 1142) and the second recipient device (e.g., the second A-IoT device 1144) may be associated with the first message (e.g., Msg 2 1104) .

[0161] In some aspects, the first duration may be different from the second duration. For example, referring to FIG. 11B, in some examples, the first duration 1136 may be different from the second duration 1138.

[0162] In some aspects, the R2D message may include the feedback message, and the R2D message may be different from a re-access triggering signal that is associated with a trigger the re-access of the random access procedure. For example, referring to FIG. 13, the R2D message (e.g., the R2D transmission at 1324) may include the feedback message (e.g., 1328) , and the R2D message may be different from a re-access triggering signal that is associated with a trigger the re-access of the random access procedure.

[0163] In some aspects, the time interval between an end of a reception of a failure feedback indication and the starting time for monitoring for the re-access triggering signal may be larger than a minimum time gap.

[0164] In some aspects, at 1510, the first wireless device may determine the reference time for the starting time for monitoring for the re-access triggering signal. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1318, determine the reference time for the starting time for monitoring for the re-access triggering signal (e.g., the monitoring window for monitoring the re-access triggering signal) . In some aspects, 1510 may be performed by the communication component 198.

[0165] FIG. 16 is a flowchart 1600 illustrating methods of wireless communication at a first wireless device in accordance with various aspects of the present disclosure. In some examples, the first wireless device may be a wireless tag (e.g., RFID tag 406) or an IoT device (e.g., A-IoT device 506, 662) . For example, the first wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the first wireless device may be a UE. In some examples, the first wireless device may be the first wireless device 1306. The method may be performed by a first wireless device in collaboration with a reader device and a network entity. In some examples, the reader device may be another UE that is different from the first wireless device. In some examples, the reader device may be reader device 1302. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1304; or the network entity 1802 in the hardware implementation of FIG. 18) . The UE may be the UE 104, 350, or the apparatus 1804 in the hardware implementation of FIG. 18. By providing well-defined monitoring windows for A-IoT devices, the methods minimize the time during which A-IoT devices monitor incoming signals, reduce power consumption, and extend device operational life, thereby improving wireless communication efficiency. Additionally, by providing transmission time windows for D2R communication (e.g., Msg 3) of the A-IoT devices, the methods enable predefined or dynamically indicated scheduling, thereby ensuring efficient resource allocation.

[0166] As shown in FIG. 16, at 1602, the first wireless device may receive, from a reader device, a first message. The first message may correspond to a random access procedure between the reader device and the first wireless device. FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11A, FIG. 11B, FIG. 12A, FIG. 12B, FIG. 12C, and FIG. 13 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1600. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1314, receive, from a reader device 1302, a first message. The first message may correspond to a random access procedure between the reader device 1302 and the first wireless device 1306. In some aspects, 1602 may be performed by the communication component 198.

[0167] At 1604, the first wireless device may transmit, to the reader device, within a transmission window, a response message to the first message. The transmission window may be based on the number of recipient devices of the first message. For example, referring to FIG. 13, the first wireless device 1306 may, at 1316, transmit, to the reader device 1302, within a transmission window (e.g., transmission window 1222, 1224) , a response message to the first message (e.g., Msg 3 1212, 1214) . The transmission window (e.g., transmission window 1222, 1224) may be based on the number of recipient devices of the first message (e.g., Msg 2 1202) . In some aspects, 1604 may be performed by the communication component 198.

[0168] In some aspects, the starting time and the duration of the transmission window may be based on one or more of: a set of predefined values or a dynamic indication from the reader device. For example, referring to FIG. 12A, the starting time (e.g., T1 1204) and the duration (e.g., duration 1226, 1228) of the transmission window (e.g., transmission window 1222, 1224) may be based on one or more of: a set of predefined values or a dynamic indication from the reader device.

[0169] In some aspects, the first message has a single recipient device, and the reference time for the starting time of the transmission window may be based on the end of the reception of the at least one first message. For example, referring to FIG. 12A, the reference time (e.g., T1 1204) for the starting time (e.g., TS1 1206, TS2 1208) of the transmission window (e.g., transmission window 1222, 1224) may be based on the end of the reception of the first message (e.g., Msg 2 1202) .

[0170] In some aspects, the first message has multiple recipient devices, and the reference time for the starting time of the transmission window may be based on one of: a first end of a time domain resource for the reception of an R2D message, where the R2D message is used to schedule a transmission of the response message, or a second end of a set of most recent time domain resources associated with the reception of the R2D message. For example, referring to FIG. 12A and FIG. 12B, the reference time (e.g., T1 1236, T2 1246, T1 1276) for the starting time of the transmission window may be based on one of: a first end of a time domain resource for the reception of an R2D message (e.g., Msg 2 1232, 1234) , where the R2D message (e.g., Msg 2 1232, 1234) is used to schedule a transmission of the response message (e.g., Msg 3 1242, 1244) , or a second end of a set of most recent time domain resources associated with the reception of the R2D message (e.g., the last Msg 2 1264) .

[0171] FIG. 17 is a flowchart 1700 illustrating methods of wireless communication at a reader device in accordance with various aspects of the present disclosure. In some aspects, the reader device may be a UE. The UE may be the UE 104, 350, or the apparatus 1804 in the hardware implementation of FIG. 18. In some aspects, the reader device may be reader device 1302. The method may be performed by the reader device in collaboration with a wireless device and a network entity. In some examples, the wireless device may be a wireless tag or an IoT device. For example, the wireless device may be a low-power IoT device, which may include a backscatter device or an active transmission device. In some examples, the wireless device may be another UE that is different from the reader device. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1304; or the network entity 1802 in the hardware implementation of FIG. 18) . By providing well-defined monitoring windows for A-IoT devices, the methods minimize the time during which A-IoT devices monitor incoming signals, reduce power consumption, and extend device operational life, thereby improving wireless communication efficiency. Additionally, by providing transmission time windows for D2R communication (e.g., Msg 3) of the A-IoT devices, the methods enable predefined or dynamically indicated scheduling, thereby ensuring efficient resource allocation.

[0172] As shown in FIG. 17, at 1702, the reader device may transmit one or more first messages respectively to one or more wireless devices. Each first message of the one or more first messages may correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device. FIG. 8A, FIG. 8B, FIG. 9, FIG. 10, FIG. 11A, FIG. 11B, FIG. 12A, FIG. 12B, FIG. 12C, and FIG. 13 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1700. For example, referring to FIG. 13, the reader device 1302 may, at 1314, transmit one or more first messages respectively to one or more wireless devices. Each first message of the one or more first messages may correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device. In some aspects, 1702 may be performed by the communication component 198.

[0173] At 1704, the reader device may transmit, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window, an R2D message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices. The monitoring window may be based on the number of wireless devices in the set of wireless devices. For example, referring to FIG. 13, the reader device 1302 may, at 1324, transmit, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window (e.g., monitoring window 820, 870, 940, 1060, 1070) , an R2D message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices. The monitoring window may be based on the number of wireless devices in the set of wireless devices. In some aspects, 1704 may be performed by the communication component 198.

[0174] In some aspects, the R2D message may include one or more of: a second message indicating a set of IDs respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message, or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure. For example, referring to FIG. 13, the R2D message (e.g., at 1324) may include one or more of: a second message indicating a set of IDs respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device 1302 does not receive the response message to the first message (e.g., 1326) , or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure (e.g., 1328) .

[0175] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1804. The apparatus 1804 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1804 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1824 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1822 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1824'. In some aspects, the apparatus 1804 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1820 and at least one application processor (or processing circuitry) 1806 coupled to a secure digital (SD) card 1808 and a screen 1810. The application processor (s) (or processing circuitry) 1806 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1806'. In some aspects, the apparatus 1804 may further include a Bluetooth module 1812, a WLAN module 1814, an SPS module 1816 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1818 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1826, a power supply 1830, and / or a camera 1832. The Bluetooth module 1812, the WLAN module 1814, and the SPS module 1816 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1812, the WLAN module 1814, and the SPS module 1816 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1880 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 communicates through the transceiver (s) 1822 via one or more antennas 1880 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1802. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1806 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1824', 1806', respectively. The additional memory modules 1826 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1824', 1806', 1826 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1806 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824  / application processor (s) (or processing circuitry) 1806, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824  / application processor (s) (or processing circuitry) 1806 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1806 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1806 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824  / application processor (s) (or processing circuitry) 1806 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824  / application processor (s) (or processing circuitry) 1806 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1804 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1806, and in another configuration, the apparatus 1804 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1804.

[0176] As discussed supra, in some aspects, the component 198 may be configured to receive, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; transmit, to the reader device, a response message to the first message; and monitor, within a monitoring window, for a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure from the reader device, where the R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and where the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices. In some aspects, the component 198 may be configured to receive, from a reader device, a first message, where the first message corresponds to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; and transmit, to the reader device, within a transmission window, a response message to the at least one first message, where the transmission window is based on a number of recipient devices of the first message. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 16, and / or performed by the first wireless device 1306 in FIG. 13. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824, the application processor (s) (or processing circuitry) 1806, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1806. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1804 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1804, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1806, includes means for receiving, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; means for transmitting, to the reader device, a response message to the first message; and means for monitoring, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device, where the R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and where the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices. In one configuration, the apparatus 1804, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1824 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1806, includes means for receiving, from a reader device, a first message, where the first message corresponds to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; and means for transmitting, to the reader device, within a transmission window, a response message to the at least one first message, where the transmission window is based on a number of recipient devices of the first message. The apparatus 1804 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 14, FIG. 15, and FIG. 16, and / or aspects performed by the first wireless device 1306 in FIG. 13. The means may be the component 198 of the apparatus 1804 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1804 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0177] FIG. 19 is a diagram 1900 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1902. The network entity 1902 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1902 may include at least one of a CU 1910, a DU 1930, or an RU 1940. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1902 may include the CU 1910; both the CU 1910 and the DU 1930; each of the CU 1910, the DU 1930, and the RU 1940; the DU 1930; both the DU 1930 and the RU 1940; or the RU 1940. The CU 1910 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1912. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1912 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1912'. In some aspects, the CU 1910 may further include additional memory modules 1914 and a communications interface 1918. The CU 1910 communicates with the DU 1930 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1930 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1932. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1932 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1932'. In some aspects, the DU 1930 may further include additional memory modules 1934 and a communications interface 1938. The DU 1930 communicates with the RU 1940 through a fronthaul link. The RU 1940 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1942. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1942 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1942'. In some aspects, the RU 1940 may further include additional memory modules 1944, one or more transceivers 1946, antennas 1980, and a communications interface 1948. The RU 1940 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1912', 1932', 1942' and the additional memory modules 1914, 1934, 1944 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1912, 1932, 1942 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0178] As discussed supra, the component 199 may be configured to transmit one or more first messages respectively to one or more wireless devices, where each first message of the one or more first messages correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device; and transmit, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window, a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices. The monitoring window is based on a number of wireless devices in the set of wireless devices. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 17, and / or performed by the base station 1304 in FIG. 13. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1910, DU 1930, and the RU 1940. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1902 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1902 includes means for transmitting one or more first messages respectively to one or more wireless devices, where each first message of the one or more first messages correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device; and means for transmitting, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window, an R2D message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices. The monitoring window is based on a number of wireless devices in the set of wireless devices. The network entity 1902 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 17, and / or aspects performed by the base station 1304 in FIG. 13. The means may be the component 199 of the network entity 1902 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1902 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0179] This disclosure provides a method for wireless communication at a first wireless device. The method may include receiving, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; transmitting, to the reader device, a response message to the first message; and monitoring, within a monitoring window, for an R2D message associated with the random access procedure from the reader device. The R2D message may target one or more recipient devices including the first wireless device, and the monitoring window may be based on the number of recipient devices in the one or more recipient devices. By providing well-defined monitoring windows for A-IoT devices, the methods minimize the time during which A-IoT devices monitor incoming signals, reduce power consumption, and extend device operational life, thereby improving wireless communication efficiency. Additionally, by providing transmission time windows for D2R communication (e.g., Msg 3) of the A-IoT devices, the methods enable predefined or dynamically indicated scheduling, thereby ensuring efficient resource allocation.

[0180] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0181] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor (i.e., a set of one or more processor P) is configured to perform a set of functions F, each processor of P may be configured to perform a subset S of F, where  Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0182] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0183] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0184] Aspect 1 is a method of wireless communication at a first wireless device. The method includes receiving, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; transmitting, to the reader device, a response message to the first message; and monitoring, within a monitoring window, for a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure from the reader device, wherein the R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and wherein the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices.

[0185] Aspect 2 is the method of aspect 1, where the method further includes receiving, from the reader device, a triggering signal, wherein the triggering signal is associated with a trigger of the random access procedure between the reader device and the first wireless device; and transmitting, to the reader device, an initial message for the random access procedure.

[0186] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the R2D message includes one or more of: a second message indicating a set of identifiers (IDs) respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message, or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure.

[0187] Aspect 4 is the method of any of aspects 1 to 3, where the method further includes obtaining a duration and a time gap for a starting time of the monitoring window from one of: a set of predefined values, a most recent R2D message from the reader device, an earliest R2D message associated with the random access procedure from the reader device, or a triggering signal associated with a trigger of the random access procedure.

[0188] Aspect 5 is the method of aspect 4, wherein the R2D message targets one recipient device in the one or more recipient devices, and wherein a reference time for the time gap includes one of: a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device, or a second end of a reception of the first message.

[0189] Aspect 6 is the method of aspect 4, wherein the R2D message targets multiple recipient devices in the one or more recipient devices, and wherein a reference time for the time gap includes one of: a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device, a second end of a first set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit a set of response messages including the response message to the reader device, a third end of a second set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit the set of response messages to the reader device, wherein the set of response messages are grouped into one feedback indication, or a fourth end of a reception of the first message.

[0190] Aspect 7 is the method of aspect 6, wherein the multiple recipient devices belong to two or more device types, wherein the time gap is a first time gap and the first wireless device belongs to a first device type in the two or more device types, and wherein a second time gap is associated with a second recipient device in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type.

[0191] Aspect 8 is the method of aspect 7, wherein the first time gap is different from the second time gap.

[0192] Aspect 9 is the method of aspect 7, wherein the first time gap is equivalent to the second time gap.

[0193] Aspect 10 is the method of aspect 6, wherein the multiple recipient devices belong to two or more device types, wherein the duration is a first duration and the first wireless device belongs to a first device type in the two or more device types, and wherein a second duration is associated with a second recipient device in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type.

[0194] Aspect 11 is the method of aspect 10, wherein the first duration is equivalent to the second duration, and wherein the first wireless device and the second recipient device are associated with the first message.

[0195] Aspect 12 is the method of aspect 10, wherein the first duration is different from the second duration.

[0196] Aspect 13 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein the R2D message includes the feedback message, and the R2D message is different from a re-access triggering signal that is associated with a trigger the re-access of the random access procedure.

[0197] Aspect 14 is the method of aspect 13, wherein a time interval between an end of a reception of a failure feedback indication and a starting time for monitoring for the re-access triggering signal is larger than a minimum time gap.

[0198] Aspect 15 is the method of aspect 13, where the method further includes determining a reference time for a starting time for monitoring for the re-access triggering signal.

[0199] Aspect 16 is an apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor is configured to perform the method of any of aspects 1 to 15.

[0200] Aspect 17 is the apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-15.

[0201] Aspect 18 is an apparatus of any of aspects 16-17, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-15.

[0202] Aspect 19 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a first wireless device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 1-15.

[0203] Aspect 20 is a method of wireless communication at a first wireless device. The method includes receiving, from a reader device, one or more first messages, wherein at least one first message of the one or more first messages correspond to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; and transmitting, to the reader device, within a transmission window, a response message to the at least one first message, wherein the transmission window is based on a number of first messages in the one or more first messages.

[0204] Aspect 21 is the method of aspect 20, wherein a starting time and a duration of the transmission window are based on one or more of: a set of predefined values, or a dynamic indication from the reader device.

[0205] Aspect 22 is the method of any of aspects 20 to 21, wherein the one or more first messages are a single first message, and wherein a reference time for a starting time of the transmission window is based on an end of a reception of the at least one first message.

[0206] Aspect 23 is the method of any of aspects 20 to 21, wherein the one or more first messages are multiple first messages, and wherein a reference time for a starting time of the transmission window is based on one of: a first end of a time domain resource for a reception of a reader-to-device (R2D) message, wherein the R2D message is used to schedule a transmission of the response message, or a second end of a set of most recent time domain resources associated with the reception of the R2D message.

[0207] Aspect 24 is an apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor is configured to perform the method of any of aspects 20 to 23.

[0208] Aspect 25 is the apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 20-23.

[0209] Aspect 26 is an apparatus of any of aspects 24-25, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 20-23.

[0210] Aspect 27 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a first wireless device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 20-23.

[0211] Aspect 28 is a method of wireless communication at a reader device. The method includes transmitting one or more first messages respectively to one or more wireless devices, wherein each first message of the one or more first messages correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device; and transmitting, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window, a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices, and wherein the monitoring window is based on a number of wireless devices in the set of wireless devices.

[0212] Aspect 29 is the method of aspect 28, wherein the R2D message includes one or more of:a second message indicating a set of identifiers (IDs) respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message, or a feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure.

[0213] Aspect 30 is an apparatus for wireless communication at a reader device, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor is configured to perform the method of any of aspects 28-29.

[0214] Aspect 31 is the apparatus for wireless communication at a reader device, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 28-29.

[0215] Aspect 32 is an apparatus of any of aspects 30-31, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 28-29.

[0216] Aspect 33 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a reader device, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to perform the method of any of aspects 28-29.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to:receive, from a reader device, a first message corresponding to a random access procedure between the reader device and the first wireless device;transmit, to the reader device, a response message to the first message; andmonitor, within a monitoring window, for a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure from the reader device, wherein the R2D message targets one or more recipient devices including the first wireless device, and wherein the monitoring window is based on a number of recipient devices in the one or more recipient devices.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the first message, the at least one processor is configured to receive the first message via the transceiver, and wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the reader device, a triggering signal, wherein the triggering signal is associated with a trigger of the random access procedure between the reader device and the first wireless device; andtransmit, to the reader device, an initial message for the random access procedure.3.The apparatus of claim 1, wherein the R2D message includes one or more of:a second message indicating a set of identifiers (IDs) respectively corresponding to a set of recipient devices in the one or more recipient devices from which the reader device does not receive the response message to the first message, ora feedback message indicating a success or a failure for a re-access of the random access procedure.4.The apparatus of claim 3, wherein the at least one processor is further configured to:obtain a duration and a time gap for a starting time of the monitoring window from one of:a set of predefined values,a most recent R2D message from the reader device,an earliest R2D message associated with the random access procedure from the reader device, ora triggering signal associated with a trigger of the random access procedure.5.The apparatus of claim 4, wherein the R2D message targets one recipient device in the one or more recipient devices, and wherein a reference time for the time gap includes one of:a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device, ora second end of a reception of the first message.6.The apparatus of claim 4, wherein the R2D message targets multiple recipient devices in the one or more recipient devices, and wherein a reference time for the time gap includes one of:a first end of a time domain resource for a transmission of the response message to the reader device,a second end of a first set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit a set of response messages including the response message to the reader device,a third end of a second set of most recent time domain resources for the multiple recipient devices to transmit the set of response messages to the reader device, wherein the set of response messages are grouped into one feedback indication, ora fourth end of a reception of the first message.7.The apparatus of claim 6, wherein the multiple recipient devices belong to two or more device types, wherein the time gap is a first time gap and the first wireless device belongs to a first device type in the two or more device types, and wherein a second time gap is associated with a second recipient device in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type.8.The apparatus of claim 7, wherein the first time gap is different from the second time gap.9.The apparatus of claim 7, wherein the first time gap is equivalent to the second time gap.10.The apparatus of claim 6, wherein the multiple recipient devices belong to two or more device types, wherein the duration is a first duration and the first wireless device belongs to a first device type in the two or more device types, and wherein a second duration is associated with a second recipient device in the multiple recipient devices belonging to a second device type that is different from the first device type.11.The apparatus of claim 10, wherein the first duration is equivalent to the second duration, and wherein the first wireless device and the second recipient device are associated with the first message.12.The apparatus of claim 10, wherein the first duration is different from the second duration.13.The apparatus of claim 3, wherein the R2D message includes the feedback message, and the R2D message is different from a re-access triggering signal that is associated with a trigger the re-access of the random access procedure.14.The apparatus of claim 13, wherein a time interval between an end of a reception of a failure feedback indication and a starting time for monitoring for the re-access triggering signal is larger than a minimum time gap.15.The apparatus of claim 13, wherein the at least one processor is further configured to:determine a reference time for a starting time for monitoring for the re-access triggering signal.16.An apparatus for wireless communication at a first wireless device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to:receive, from a reader device, a first message, wherein the first message corresponds to a random access procedure between the reader device and the first wireless device; andtransmit, to the reader device, within a transmission window, a response message to the first message, wherein the transmission window is based on a number of recipient devices of the first message.17.The apparatus of claim 16, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the first message, the at least one processor is configured to receive the first message via the transceiver, wherein a starting time and a duration of the transmission window are based on one or more of:a set of predefined values, ora dynamic indication from the reader device.18.The apparatus of claim 16, wherein the first message has a single recipient device, and wherein a reference time for a starting time of the transmission window is based on an end of a reception of the first message.19.The apparatus of claim 16, wherein the first message has multiple recipient devices, and wherein a reference time for a starting time of the transmission window is based on one of:a first end of a time domain resource for a reception of a reader-to-device (R2D) message, wherein the R2D message is used to schedule a transmission of the response message, ora second end of a set of most recent time domain resources associated with the reception of the R2D message.20.An apparatus for wireless communication at a reader device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor is configured to:transmit one or more first messages respectively to one or more wireless devices, wherein each first message of the one or more first messages correspond to a random access procedure between the reader device and a corresponding wireless device; andtransmit, to a set of wireless devices in the one or more wireless devices within a monitoring window, a reader-to-device (R2D) message associated with the random access procedure in response to an absence of a response message to the one or more first messages from the set of wireless devices, wherein the monitoring window is based on a number of wireless devices in the set of wireless devices.