Mechanism of resource allocation for message 3 transmission

By employing a predefined resource pattern for A-IoT devices, the challenges of high power consumption and latency in simultaneous random access procedures are mitigated, improving communication efficiency and reliability through reduced payload sizes in response messages.

WO2026156674A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2025-01-24
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, multiple A-IoT devices performing random access procedures simultaneously lead to increased latency and high power consumption due to the need for detailed time-frequency resource allocations in response messages, which can overwhelm the devices with excessive data.

Method used

A predefined resource pattern is used to implicitly or explicitly indicate resources for subsequent random access messages, reducing the payload size and power consumption by using resource index values instead of specific time-frequency allocations.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption and latency by minimizing the payload size of response messages, allowing A-IoT devices to efficiently determine resource allocation based on predefined patterns, enhancing communication reliability and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074585_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074585_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for wireless communications by an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device. An example method includes sending a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device; obtaining a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message; and sending the third random access message via the resource.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MECHANISM OF RESOURCE ALLOCATION FOR MESSAGE 3 TRANSMISSIONINTRODUCTIONField of the Disclosure

[0001] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for supporting random access for Internet of Things (IoT) communications. Description of Related Art

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0003] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0004] An ambient Internet of Things (A-IoT) device may perform a random access procedure with a reader to enable an A-IoT use case and / or enable communications between the A-IoT device and the reader. In some aspects, in one random access message for the random access procedure, the reader may indicate time-frequency resource (s) on which the A-IoT device is to send a subsequent random access message. However, multiple A-IoT devices may each perform the random access procedure with the reader at a same time (or close in time to each other) , such as for a same A-IoT use case. Subsequently, the reader may respond to the multiple A-IoT devices.

[0005] In some aspects, the reader may respond by sending respective random access messages to each of the multiple A-IoT devices. The respective random access messages may indicate time-frequency resources for respective, subsequent random access messages for each A-IoT device, which may increase latency for communications with the multiple A-IoT devices. Alternatively, the reader may respond by sending a single random access message to the multiple A-IoT devices, where the single random access message includes respective identifiers (IDs) for each of the multiple A-IoT devices. In the single random access message, the reader may also include specific time-frequency resource allocations for each of the multiple A-IoT devices to send the respective, subsequent random access messages. This amount of information in the single second random access message (e.g., IDs and specific time-frequency resource allocations for each A-IoT device) may lead to high power consumption at each of the multiple A-IoT devices for receiving and decoding the single random access message to determine on which time-frequency resources each A-IoT device is to send their respective, subsequent random access message.

[0006] In certain aspects described herein, the one random access message may indicate a resource from a predefined resource pattern for each A-IoT device of multiple A-IoT devices to send their respective, subsequent random access message. For example, the one random access message may include IDs for each A-IoT device, where the IDs are mapped in the one random access message to resources according to an ordering. Subsequently, each A-IoT device may determine which resource of the predefined resource pattern is to be used for their respective, subsequent random access message based on the ordering of the IDs. Alternatively, the one random access message may include resource index value (s) for each A-IoT device, where the resource index value (s) correspond to a resource in the predefined resource pattern for each A-IoT device to send their respective, subsequent random access message. The resource index value (s) may map to a corresponding resource in the predefined resource pattern rather than the reader including specific time-frequency resource allocation (s) for each of the multiple A-IoT devices as described previously. In some aspects, the reader may indicate which resource for each A-IoT device to send their respective, subsequent random access message with a smaller amount of bits in the one random access message by using the resource index value (s) compared to the specific time-frequency resource allocations.

[0007] Certain aspects provide a method for wireless communications by an A-IoT device. The method includes sending a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device; obtaining a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message; and sending the third random access message via the resource.

[0008] Certain aspects provide a method for wireless communications by a reader. The method includes obtaining, from one or more A-IoT devices, one or more respective first random access messages, each first random access message of the one or more respective first random access messages comprising an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices; sending, to the one or more A-IoT devices, a second random access message comprising one or more identifiers corresponding to the one or more respective first random access messages, the second random access message indicating respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for a third random access message; and obtaining, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages via the respective resources.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5 depicts example components of an energy harvesting-capable Internet-of-Things (IoT) device.

[0017] FIG. 6 depicts aspects relating to different radio frequency (RF) energy harvesting and RF communication architectures for an energy harvesting-capable device.

[0018] FIGS. 7A and 7B depicts example deployment scenarios.

[0019] FIG. 8A depicts a process flow diagram of an example inventory procedure.

[0020] FIG. 8B depicts a process flow diagram of an example two-step inventory procedure.

[0021] FIG. 9 depicts an example wireless communications network.

[0022] FIGS. 10A and 10B depict example predefined resource patterns for an implicit resource allocation.

[0023] FIGS. 11A and 11B depict example predefined resource patterns for an explicit resource allocation.

[0024] FIG. 12 depicts a process flow for communications in a network between a reader and an ambient IoT (A-IoT) device.

[0025] FIG. 13 depicts a method for wireless communications.

[0026] FIG. 14 depicts another method for wireless communications.

[0027] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.

[0028] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for indicating a resource from a predefined resource pattern for performing a random access procedure for Internet of Things (IoT) communications.

[0030] IoT generally refers to physical objects or “things” connected to the Internet, all collecting and exchanging data with other devices and systems over the Internet. IoT extends internet connectivity beyond typical computing devices (such as desktops, laptops, smartphones, tablets, etc. ) to any range of traditionally non-internet-enabled physical devices and everyday objects. For example, IoT devices are nonstandard computing hardware (such as sensors, actuators, gadgets, appliances, machines, etc. ) that are programmed for certain applications, can connect wirelessly to a network, and can transmit data. IoT devices may include or can be embedded into devices such as other mobile devices, industrial equipment, environmental sensors, or medical devices, to enable those devices to communicate over the Internet and to be remotely monitored and controlled.

[0031] An ambient IoT (A-IoT) device may be considered a type of IoT device. A-IoT devices may be characterized by low power consumption. For example, an A-IoT device may use harvested energy to communicate, such as via backscatter communication. In some examples, A-IoT devices may be implemented in an ecosystem of objects in which each object is connected to a network using low-cost self-powered sensor nodes.

[0032] In some aspects, A-IoT devices may be used for different use cases. For example, the different use cases may generally include indoor inventory (e.g., a first representative use case (rUC1) ) , indoor sensors (e.g., a second rUC (rUC2) ) , indoor positioning (e.g., a third rUC (rUC3) ) , indoor command (e.g., a fourth rUC (rUC4) ) , outdoor inventory (e.g., a fifth rUC (rUC5) ) , outdoor sensors (e.g., a sixth rUC (rUC6) ) , outdoor positioning (e.g., a seventh rUC (rUC7) ) , and outdoor command (e.g., an eighth rUC (rUC8) ) . In particular, the present disclosure may be related to the inventory use cases (e.g., the indoor inventory use case (rUC1) or the outdoor inventory use case (rUC5) ) . The inventory use cases may generally include gathering inventory information from one or more A-IoT devices. In some aspects, the inventory use cases may include different specific use cases and traffic scenarios, such as automated warehousing, medical instruments inventory management and positioning, non-public networks for logistics, automobile manufacturing, airport terminal or shipping ports, smart laundry, automated supply chain distribution, fresh food supply chain, end-to-end logistics, flower auctions, and / or electronic shelf labels. Additionally or alternatively, the present disclosure may be related to a different use case than the inventory use cases.

[0033] As described herein, a reader (e.g., a network entity and / or a user equipment (UE) ) and an A-IoT device may perform a random access procedure to enable one of the use cases described above and / or enable communications between the A-IoT device and the reader. For example, the reader may first trigger the random access procedure by sending a query message or trigger message (e.g., MSG0) to the A-IoT device. In some aspects, the query message or trigger message may trigger the A-IoT device to perform one of the use cases, such as the inventory use cases, and to perform the random access procedure.

[0034] Subsequently, the random access procedure may include the A-IoT device sending a first random access message (e.g., MSG1) to the reader, where the first random access message includes at least an identifier (ID) associated with the A-IoT device. Subsequently, the reader may respond by sending a second random access message (e.g., MSG2) to the A-IoT device, where the second random access message includes at least the ID associated with the A-IoT device (e.g., the reader echoes the ID associated with the A-IoT device in the second random access message) . Based on the second random access message including the ID associated with the A-IoT device, the A-IoT device may then send a third random access message (e.g., MSG3) to the reader, where the third random access message includes a device ID for the A-IoT device (e.g., configured or assigned ID for the A-IoT device) and / or communications corresponding to the use case, such as inventory information for the inventory use cases and / or other information for a different use case.

[0035] One or more technical problems arise for the random access procedure for a use case for the A-IoT device. For example, in some aspects, in the second random access message, the reader may also indicate time-frequency resource (s) on which the A-IoT device is to send the third random access message. However, multiple A-IoT devices may each send a first random access message to the reader at a same time (or close in time to each other) based on the reader triggering the multiple A-IoT devices at a same time, and the reader may respond to the multiple A-IoT devices.

[0036] In some aspects, the reader may respond by sending a respective second random access message to each of the multiple A-IoT devices indicating time-frequency resources for third random access messages to be transmitted by each A-IoT device, which may increase latency for communications with the multiple A-IoT devices. Alternatively, the reader may respond by sending a single second random access message to the multiple A-IoT devices, where the single second random access message includes IDs for each of the multiple A-IoT devices. In the single second random access message, the reader may also include specific time-frequency resource allocations for each of the multiple A-IoT devices to send respective third random access messages. This amount of information in the single second random access message (e.g., IDs and specific time-frequency resource allocations for each A-IoT device) may lead to high power consumption at each of the multiple A-IoT devices for receiving and decoding the single second random access message to determine on which time-frequency resources each A-IoT device is to send their respective third random access message.

[0037] Aspects described herein may overcome the aforementioned technical problem (s) of performing the random access procedure for one or more A-IoT devices. For example, the second random access message may indicate (e.g., implicitly or explicitly) a resource from a predefined resource pattern for each A-IoT device of multiple A-IoT devices to send their respective third random access message. For example, the predefined resource pattern may be preprogrammed within the A-IoT devices and / or may be defined in wireless standards. In some aspects, the second random access message may include IDs for each A-IoT device, where the IDs are mapped in the second random access message according to an ordering. Subsequently, each A-IoT device may determine (e.g., implicitly) which resource of the predefined resource pattern is to be used for their respective third random access message based on the ordering of the IDs. Alternatively, the second random access message may include resource index value (s) for each A-IoT device (e.g., explicitly) , where the resource index value (s) correspond to a resource in the predefined resource pattern for each A-IoT device to send their respective third random access message. The resource index value (s) may map to a corresponding resource in the predefined resource pattern rather than the reader including specific time-frequency resource allocation (s) for each of the multiple A-IoT devices as described previously.

[0038] Certain techniques for performing the random access procedure for one or more A-IoT devices using a predefined resource pattern described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. For example, indicating (e.g., implicitly or explicitly) a resource from the predefined resource pattern for each A-IoT device of multiple A-IoT devices to send respective third random access messages may reduce a payload size of the second random access message. That is, the indication of the resource from the predefined resource pattern may reduce the payload size of the second random access message compared to indicating specific time-frequency resources for the third random access messages for each A-IoT device in the second random access message. In some aspects, the reader may indicate which resource for each A-IoT device to send their respective third random access messages with a smaller amount of bits in the second random access message by using the resource index value (s) compared to the specific time-frequency resource allocations, thereby reducing the payload size of the second random access message.

[0039] Accordingly, the reduced payload size of the second random access message may reduce power consumption of the A-IoT devices because the A-IoT devices receive and decode the smaller payload of the second random access message to determine on which resources of the predefined resource pattern that each A-IoT device is to send their respective third random access message. In particular, the A-IoT devices are characterized by low power consumption as described previously, so the reduced power consumption is beneficial to the A-IoT devices. In some aspects, the indication of the resources from the predefined resource pattern for each A-IoT device in a single second random access message may also reduce latency for communication for each A-IoT device compared to the reader sending separate second random access messages to each A-IoT device to indicate on which resources each A-IoT device is to send their respective third random access message.

[0040] In some aspects, the implicit indication of the resources from the predefined resource pattern for each A-IoT device in the second random access message (e.g., determining which resource of the predefined resource pattern according to the ordering of the IDs in the second random access message) may further reduce the payload size of the second random access message. Additionally or alternatively, the explicit indication of the resources from the predefined resource pattern for each A-IoT device in the second random access message (e.g., indicating resource index value (s) corresponding to resources of the predefined resource pattern) may provide flexibility of scheduling resources in the predefined resource pattern for each A-IoT device. That is, the reader may schedule specific resources in the predefined resource pattern for each A-IoT device, where the specific resources are selected by the reader to mitigate possible interference and / or the specific resources have better channel conditions than other resources in the predefined resource pattern. As such, the reader may more effectively allocate resources in the predefined resource pattern to the A-IoT devices to increase a reliability that the respective third random access messages are successfully communicated. Introduction to Wireless Communications Networks

[0041] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0042] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0043] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0044] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0045] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may 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 device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0046] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0047] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0048] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0049] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0050] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0051] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0052] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. 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) .

[0053] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., BS 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0054] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0055] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications 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) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0056] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0057] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0058] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0059] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0060] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0061] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0062] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0063] UE 104 (e.g., an A-IoT device) includes a resource indication component 198, which may be used to obtain a second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message as further described herein. Further, a BS 102 (e.g., a reader) includes a resource indication component 199, which may be used to send a second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message as further described herein.

[0064] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0065] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the 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 transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0066] In some aspects, the CU 210 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 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 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 the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0067] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 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 and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 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 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0068] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, 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) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0069] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0070] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 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 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0071] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0072] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0073] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0074] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0075] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0076] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0077] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0078] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0079] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0080] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0081] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0082] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0083] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0084] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0085] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0086] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0087] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0088] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0089] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0090] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0091] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0092] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0093] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0094] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0095] In the depicted example, the processor (s) 308b includes a resource indication component 341, which may be representative of the resource indication 199 of FIG. 1. Notably, while depicted as an aspect of processor (s) 308b, the resource indication component 341 may be implemented additionally or alternatively in various other aspects of a reader (e.g., network entity, a BS 102, or a UE 104) in other implementations. Further, the processor (s) 318 includes a resource indication component 381, which may be representative of the resource indication component 198 of FIG. 1. Notably, while depicted as an aspect of the processor (s) 318, the resource indication component 381 may be implemented additionally or alternatively in various other aspects of an A-IoT device (e.g., a UE 104) in other implementations.

[0096] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0097] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0098] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0099] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0100] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0101] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0102] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0103] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0104] FIG. 4B 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) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0105] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0106] 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.

[0107] 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 aforementioned DMRS. 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 (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal 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 / or paging messages.

[0108] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, 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.

[0109] FIG. 4D 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 HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI. Aspects Related to A-IoT Communications

[0110] Generally, A-IoT devices may include several device subclasses, including active IoT devices, semi-passive IoT devices, and passive IoT devices. A-IoT devices are generally capable of operating based on energy harvested from the ambient environment, such as from received radio frequency (RF) energy, solar energy, vibrational energy, and / or the like.

[0111] An active IoT device is generally capable of harvesting ambient energy as well as using energy stored onboard the device, such as through a battery or capacitor. An active IoT device generally includes both active radio equipment (e.g., an active radio) and passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) . A backscatter-type radio uses existing radio frequency signals to transmit data by modifying (e.g., modulating) and reflecting received signals with encoded data. Capabilities of an active IoT device may thus be similar to other types of UEs with the addition of energy harvesting capabilities.

[0112] A semi-passive (or semi-active) IoT device is generally capable of harvesting ambient energy as well as using energy stored onboard the device, and likewise generally includes both active radio equipment and passive radio equipment, like a backscatter-type radio. In some cases, semi-passive IoT devices may be capable of synchronous (e.g., course synchronous) and asynchronous communication. In some cases, semi-passive IoT devices may omit a power amplifier and / or a low-noise amplifier. Further, semi-passive IoT devices may generally use a reduced protocol stack (e.g., compared to an active IoT device) . These aspects of semi-passive IoT device generally help to balance power consumption, functionality, and cost. So-called “ultra-light IoT” devices are one type of semi-passive IoT device.

[0113] A passive IoT device is generally capable of operating based on energy harvested from the environment using passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) . Passive IoT devices are generally capable of asynchronous communication and may not have a power amplifier or a low-noise amplifier. Passive IoT devices may generally use a reduced protocol stack (e.g., compared to an active IoT device) .

[0114] FIG. 5 depicts example components 500 of an energy harvesting-capable UE. Various example components 500 may be incorporated into A-IoT devices.

[0115] In this example, components 512-518 are aspects of a data transmission pipeline. In particular, an antenna 512 and an RF transceiver 514 (e.g., a low power RF transceiver) may transmit and / or receive data. A microcontroller 516 (e.g., a low power microcontroller) may process data received from an application 518.

[0116] Further in this example, components 522-528 are aspects of an RF-energy-harvesting pipeline. In particular, an antenna 522 and an RF energy harvester 524 are configured to harvest RF energy. In some aspects, the RF energy harvester 524 includes an impedance matching circuit 532, a voltage multiplier 534, and a capacitor 536 to collect RF signals and convert them into electricity. In some aspects, a power management module 526 determines whether to store the electricity obtained from the RF energy harvester 524 or to use the electricity for information transmission immediately. In this example, an energy storage 528 (e.g., a battery or a capacitor) is configured to store energy converted by the RF energy harvester 524.

[0117] As above, in various aspects, an A-IoT device may include the components depicted and described with respect to FIG. 5. In some aspects, a passive IoT device may omit certain aspects depicted and described with respect to FIG. 5, such as the energy storage 528. Further, while multiple antennas (512 and 522) are depicted in this example, in others, a single antenna and antenna switching component may be used to share the antenna between the transceiver 514 and the RF energy harvester 524, such as described further with respect to FIG. 6.

[0118] FIG. 6 depicts aspects 610, 620, and 630 relating to different RF energy harvesting and RF communication architectures for an energy harvesting-capable device, such as an A-IoT device.

[0119] In particular, aspect 610 depicts an antenna 612 connected to a time switcher 614. In some aspects, the time switcher 614 is configured to allow an energy harvesting-capable UE to switch between (1) being connected to an information receiver 616 and (2) being connected to an RF energy harvester 618. For example, the device may exchange wireless communication and RF energy at different, e.g., non-overlapping, times.

[0120] Aspect 620 depicts an antenna 622 connected to a power splitter 624. In some aspects, the power splitter 624 is configured to allow an energy harvesting-capable device to distribute power between (1) an information receiver 626 and (2) an RF energy harvester 628. Thus, in this example, the device may exchange wireless communication and RF energy at overlapping times. For example, a received RF signal may be split into two streams, with one stream for the information receiver 626 and the other stream for the RF energy harvester 628.

[0121] Aspect 630 depicts an example separated receiver architecture. In particular, a first set of antennas 632 is connected with an RF energy harvester 638 and a second set of antennas 634 is connected with an information receiver 636. FIG. 5, described above, depicts a separated receiver architecture.

[0122] RF energy may be harvested from various signal types. For example, RF energy may be harvested via one or more of a deterministic signal (e.g., a pilot signal) , a random signal (e.g., a circularly symmetric complex Gaussian random signal) , and / or an improper complex Gaussian random signal (e.g., a signal in which real and imaginary components have different variances) .

[0123] FIGS. 7A and 7B depicts example topologies 700A and 700B for wireless communications between a network entity 702 and a wireless communications device 704. The network entity 702 may represent a reader, such as a base station, similar network entity, UE, or similar terminal device as described with reference to FIGs. 1-3 (e.g., BS 102, BS 180, UE 104, etc. ) , and the wireless communications device 704 may represent an A-IoT device, such as a UE or similar terminal device as described with reference to FIGs. 1-3 and 5-6 (e.g., UE 104, A-IoT device, etc. ) .

[0124] In some aspects, the wireless communications device 704 may represent an IoT device or an A-IoT device as described previously. A-IoT devices typically have low complexity designs configured to use low power for communicating (e.g., transmitting and / or receiving) wireless signals. For example, A-IoT devices may generally have limited energy storage capabilities, such as limited storage batteries or a capacitor or other short term energy storage device. In some cases, A-IoT devices rely on energy harvesting from one or more external sources. The one or more external sources may include: solar energy, thermal energy, kinetic energy, RF energy, electromagnetic radiation (EMR) , other types of ambient energy, and the like. For example, as described previously, an A-IoT device may include one or more components that allow the A-IoT device to harvest energy, such as solar cells, RF power converters, and the like. Example A-IoT devices include tags (e.g., such as RF identification (RFID) tags) , passive UEs, backscattering UEs, and the like.

[0125] An A-IoT device may not include active RF components, and instead may use passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) for communicating. For example, A-IoT devices are generally capable of asynchronous communication and may not have a power amplifier or a low-noise amplifier. A-IoT devices may generally utilize a light protocol stack. In certain aspects, an A-IoT device, using passive radio equipment, is configured to modulate and reflect incident RF signals (e.g., a carrier wave (CW) ) . For example, another device (e.g., a UE, a network entity, relay device, a reader device, etc. ) may transmit a CW in the direction of the A-IoT device. The A-IoT device, using the passive radio equipment, modulates and reflects the CW to communicate data. The modulated and reflected CW may be referred to as a backscattered signal, where information is encoded in the backscattered signal based on the modulation.

[0126] In the topology 700A as depicted in the example of FIG. 7A, the network entity 702 may communicate directly with the wireless communications device 704 via a communication link 708 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, etc. ) . For example, the network entity 702 may send data and / or signaling (e.g., via a CW) towards the wireless communications device 704 (e.g., via the communication link 708) , and the wireless communications device 704 may send data and / or signaling (e.g., via a modulated and reflected CW) to the network entity 702 (e.g., via the communication link 708) . For the topology 700A, the network entity 702 may be considered a micro-cell or pico-cell with a co-site coexistence with existing wireless technologies.

[0127] In the topology 700B as depicted in the example of FIG. 7B, the network entity 702 may communicate indirectly with the wireless communications device 704 through an intermediate node 706. For example, the network entity 702 may communicate directly with the intermediate node 706 via a communication link 710 (e.g., a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) air interface, otherwise referred to as a Uu interface) , and the intermediate node 706 may communicate directly with the wireless communications device 704 via a communication link 712 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, etc. ) . In some aspects, the intermediate node 706 may be a relay, an IAB node, a UE, a repeater, a reader device, etc. Additionally, in certain aspects, the intermediate node 706 may be under network control. For the topology 700B, the network entity 702 may be considered a macro-cell or micro-cell with a co-site coexistence with existing wireless technologies.

[0128] In some aspects, for the topology 700B, the intermediate node 706 may transfer data and / or signaling (e.g., A-IoT data and / or A-IoT signaling) between the network entity 702 and the wireless communications device 704. For example, the network entity 702 may indicate data and / or signaling (e.g., via conventional signaling on the communication link 710) for the intermediate node 706 to send to the wireless communications device 704. Subsequently, the intermediate node 706 may then send the data and / or signaling (e.g., via a CW) towards the wireless communications device 704 (e.g., via the communication link 712) , and the wireless communications device 704 may send data and / or signaling (e.g., via a modulated and reflected CW) to the intermediate node 706 (e.g., via the communication link 712) . In some aspects, the intermediate node 706 may then forward the data and / or signaling received from the wireless communications device 704 to the network entity 702 (e.g., via conventional signaling on the communication link 710) .

[0129] In some aspects, the intermediate node 706 may independently communicate with the wireless communications device 704 (e.g., via CWs on the communication link 712) . For example, the intermediate node 706 may communicate directly with the wireless communications device 704 without receiving indications from the network entity 702 to send signaling to the wireless communications device 704 and / or without forwarding signaling from the wireless communications device 704 to the network entity 702.

[0130] In some aspects, the topologies 700A and 700B may be deployed for different scenarios (e.g., deployment scenarios) . For example, the topologies 700A and 700B may be used for a first deployment scenario where the network entity 702, the wireless communications device 704, and the intermediate node 706 are all indoors (e.g., within a same building or structure) . Additionally or alternatively, the topologies 700A and 700B may be used for a second deployment scenario where the network entity 702 is outdoors, the wireless communications device 704 is indoors, and the intermediate node 706 can be either indoors or outdoors.

[0131] While the wireless communications device 704 is described as an A-IoT device in the examples of FIGS. 7A and 7B, it is to be understood that the topologies 700A and 700B may be implemented for other types of devices for the wireless communications device 704. Example Ambient IoT Inventory Procedure

[0132] Certain wireless communication systems (e.g., a 5G NR system and / or any future wireless communications system) may provide certain A-IoT services, such as an inventory service or procedure (e.g., the inventory use cases described previously) . An inventory procedure may allow a reader to query an A-IoT device for certain information including, for example, asset or device information, a device or asset identifier (e.g., an electronic produce code) , a device or asset state, sensor data or measurements, and / or the like.

[0133] FIG. 8A depicts a process flow diagram of an example inventory procedure 800A performed between an IoT device 804 (e.g., an A-IoT device) and a reader 802. In certain aspects, the IoT device 804 may be an example of the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. In certain aspects, the IoT device 804 may include any of the energy harvesting architectures described herein with respect to FIGS. 5 and 6. The reader 802 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In certain aspects, the reader 802 may be an example of the UE 104 or the UE 304 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, the inventory procedure 800A may include a contention-based random access (CBRA) procedure.

[0134] The inventory procedure 800A may begin at 806, where the reader 802 broadcasts and the IoT device 804 receives a query message (MSG0 or A-IoT MSG0) . The query message may request that a certain set of IoT devices respond to the query. The query message may request that the response include certain information, such as a device or asset identifier, sensor measurement (s) , and / or the like. The query message may indicate communication resource (s) for communication of the response. The communication resource (s) may include a time-domain resource (s) , frequency-domain resource (s) , and / or sequence (s) associated with a spread-spectrum code. The communication resource (s) may be included in a pool of communication resources made available to multiple IoT devices to communicate responses in reply to the query message. In some aspects, the query message may be considered to trigger the IoT device 804 to perform the inventory procedure and may be referred to as a trigger message for the inventory procedure 800A.

[0135] At 808, the IoT device 804 sends a response (MSG1 or A-IoT MSG1) to the reader 802. In certain cases, the response may be communicated via a physical random access channel (PRACH) in a random access occasion (RO) . In certain aspects, the response may be communicated based on time division multiplexing (TDM) , frequency division multiplexing (FDM) , code division multiplexing (CDM) , and / or the like. For TDM, the IoT device 804 may be allocated a transmission time interval (TTI) to send the response. For FDM, the IoT device 804 may be allocated a frequency shift to modulate a received excitation signal into a specific frequency subband. For CDM, the IoT device 804 may be allocated a sequence associated with a spread-spectrum code to modulate the received excitation signal. The IoT device 804 may randomly select the TTI, frequency shift, and / or sequence among a pool of communication resources, for example, indicated by the query message.

[0136] In some aspects, as part of the MSG1, the IoT device 804 may send an ID to the reader 802. For example, the ID may include a random ID generated by the IoT device 804 and may be specific to the IoT device 804. The ID may be randomly generated, may be generated based on a configured ID for the IoT device 804, or may be generated in another way. In some aspects, the MSG1 may be referred to as a first random access message for the inventory procedure 800A.

[0137] At 810, the reader 802 may respond with, and the IoT device 804 may receive, a device-to-reader (D2R) grant (MSG2 or A-IoT MSG2) . For example, the reader 802 may allocate communication resources (e.g., one or more time-frequency resources) for the IoT device 804 to reply with certain information, such as a device or asset identifier (e.g., electronic product code) , sensor measurement (s) , and / or the like. The communication resources may be allocated for communications via the D2R link. In certain cases, the D2R grant may indicate one or more time-frequency resources associated with communication based at least in part on FDM, such as a frequency shift assigned to the IoT device 804. In certain cases, the D2R grant may indicate a sequence associated with communication based at least in part on CDM, such as a sequence associated with a spread-spectrum code. In some aspects, the MSG2 may be referred to as a second random access message for the inventory procedure 800A.

[0138] In some aspects, as part of the MSG2, the reader 802 may echo the ID received in the MSG1 from the IoT device 804. The IoT device 804 may consider a contention resolution as successful if the MSG2 includes the same random ID communicated in the MSG1. In some aspects, a size of the random ID in MSG1 may be sufficient for contention resolution purposes.

[0139] In some aspects, the reader 802 may send the MSG2 in response to multiple MSG1 transmissions from respective IoT devices. For example, the reader 802 may send the MSG0 to multiple IoT devices (e.g., the MSG0 is broadcasted, as described previously, to multiple IoT devices) , where the MSG0 triggers random access for the multiple IoT devices (e.g., for the inventory procedure 800A) . Subsequently, the multiple IoT devices or a subset of the multiple IoT devices may each send a MSG1 in response to the MSG0, where each MSG1 includes a random ID (e.g., as described previously) associated with the corresponding IoT device. In some aspects, for the MSG2, the reader 802 may send separate MSG2 transmissions to respective IoT devices (e.g., a single MSG2 transmission corresponds to a MSG1 received from one IoT device) . Alternatively, for the MSG2, the reader 802 may send a single MSG2 transmission to multiple IoT devices (e.g., the single MSG2 transmission corresponds to multiple MSG1s received from different IoT devices) . Additionally or alternatively, the multiple IoT devices or the subset of the multiple IoT devices that each send a MSG1 in response to the MSG0 may be divided into different sub-groups (e.g., by the reader 802) , and the reader 802 may send separate MSG2 transmissions to each sub-group of IoT devices (e.g., each MSG2 transmission targets a respective sub-group) .

[0140] At 812, in response to the D2R grant, the IoT device 804 transmits certain device information (MSG3 or A-IoT MSG3) to the reader 802 via the D2R link. In some aspects, the IoT device 804 may send a device ID (e.g., configured or assigned ID for the IoT device 804) and / or any other upper layer data (e.g., depending on an upper layer request, such as information queried or triggered by the MSG0) in the MSG3. For example, for the inventory procedure 800A, the IoT device 804 may include inventory information (e.g., queried or triggered by the MSG0) for itself in the MSG3. In certain aspects, MSG3 may be communicated in the time-frequency resource (s) indicated in the D2R grant. In some aspects, the MSG3 may be referred to as a third random access message for the inventory procedure 800A.

[0141] At 814, the reader 802 may send feedback (MSG4 or A-IoT MSG4) in response to MSG3. The feedback may indicate whether the reader 802 successfully received and decoded the MSG3 transmission. The feedback may include an acknowledgement (ACK) message that indicates that the reader 802 successfully received and decoded the MSG3 transmission. The feedback may include a negative acknowledgement (NACK) message that indicates that the reader 802 did not successfully receive or decode the MSG3 transmission. In certain aspects, an ACK may indicate, to the IoT device 804, to refrain from responding to subsequent query messages for a certain time period. In some aspects, the MSG4 may not be sent in random access for the inventory procedure 800A. For example, the MSG4 may be considered to handle a transmission failure for the MSG3 due to various reasons (e.g., a NACK) . Accordingly, if the MSG3 transmission is successful, the reader 802 may refrain from sending the MSG4. In some aspects, the MSG4 may be referred to as a fourth random access message for the inventory procedure 800A.

[0142] In some aspects, the MSG0, the MSG2, and the MSG4 may include reader-to-device (R2D) transmissions (e.g., transmissions sent from the reader 802 to the IoT device 804 and / or other IoT devices) . The reader 802 may send the MSG0, the MSG2, and the MSG4 via a physical R2D channel (PRDCH) . Alternatively, the MSG1 and the MSG3 may include D2R transmissions (e.g., transmissions sent from the IoT device 804 and / or other IoT devices to the reader 802) . The IoT device 804 and / or the other IoT device may send the MSG1 and the MSG3 via a physical D2R channel (PDRCH) . In some aspects, due to limited capabilities of the IoT device 804 (e.g., limited filtering or no filtering capability) , the R2D transmissions (e.g., the MSG0, the MSG2, and the MSG4) may support time division multiple access (TDMA) .

[0143] In some cases, to reduce the latency associated with the inventory procedure, a two-step inventory procedure may be used. As the name implies, the two-step inventory procedure may effectively consolidate the messages of the four-step inventory procedure into two messages.

[0144] FIG. 8B depicts a process flow diagram of an example two-step inventory procedure 800B performed between the IoT device 804 and the reader 802.

[0145] The two-step inventory procedure 800B may begin at 850, where the reader 802 broadcasts and the IoT device 804 receives a query message or trigger message (MSGA) , which may effectively combine MSG0 and MSG2 described above with respect to FIG. 8A. The MSGA may include a R2D transmission and / or a PRDCH as described previously. In some aspects, the MSGA may be referred to as a first random access message for the two-step inventory procedure 800B.

[0146] At 852, the IoT device 804 sends a response (MSGB) to the reader 802, which may effectively combine MSG1 and MSG3 described above with respect to FIG. 8A. The MSGB may include a D2R transmission and / or a PDRCH as described previously. In some aspects, the MSGB may be referred to as a second random access message for the two-step inventory procedure 800B.

[0147] At 854, the reader 802 may send feedback in response to MSGB, for example, as described above with respect to FIG. 8A.

[0148] The two-step inventory procedure 800B may include a CBRA procedure or a contention-free random access (CFRA) procedure. For the CBRA procedure, the IoT device 804 may include the random ID as described previously (e.g., fixed to 16 bits for the two-step inventory procedure 800B) in the MSGB and / or may indicate the random ID in a previous random access message. If the IoT device 804 includes the random ID in a previous random access message, the reader 802 may echo the random ID in the MSGA. Alternatively, for the CFRA procedure, the IoT device 804 may directly send the device ID and / or upper layer data in the MSGB after being triggered by the MSGA (e.g., the IoT device 804 skips contention resolution from the MSG and MSG2 of the inventory procedure 800A) .

[0149] Note that the inventory procedures depicted in FIGS. 8A and 8B are example procedures to facilitate an understanding of certain A-IoT services communicated between an IoT device and a reader. Additional or alternative signaling may be used for an inventory procedure. Aspects of the present disclosure may be applied to other types of A-IoT services, such as a communication of a command or configuration addressed to an A-IoT device. For example, the inventory procedures depicted in FIGS. 8A and 8B may be performed between an intermediate node (e.g., the intermediate node 706 depicted and described with respect to FIG. 7B) and the IoT device 804 based on the reader 802 triggering the intermediate node and the IoT device 804 to perform the inventory procedures. That is, the reader 802 may trigger the intermediate node and the IoT device 804 to perform the inventory procedures via the MSG0, and the intermediate node and the IoT device 804 may exchange the information from the MSG1, MSG2, and MSG3 with each other, where the intermediate node then sends obtained inventory information from the IoT device 804 to the reader 802 upon completion of the inventory procedures.

[0150] One or more technical problems may arise for the inventory procedure 800A (e.g., and possibly the two-step inventory procedure 800B) . As described previously, when the reader 802 triggers IoT device (s) to perform inventory (e.g., an inventory use case) , more than one IoT device (s) may perform the MSG1 transmission (e.g., 16-bit random number (RN16) transmissions, such as for the random IDs for a corresponding IoT device) . Subsequently, the reader 802 may respond to multiple detected IDs from respective MSG1 transmissions. For example, as described previously, the reader 802 may transmit a separate MSG2 transmission for each of the respective MSG1 transmissions to indicate (e.g., echo) the detected IDs from the respective MSG1 transmissions and / or for sub-groups of respective MSG1 transmissions to indicate (e.g., echo) the detected IDs from the respective MSG1 transmissions for each sub-group. However, this option may increase latency for MSG3 transmissions from the IoT devices. Alternatively, if the reader 802 transmits a single MSG2 that corresponds to multiple MSG1 transmissions received from different devices, the number of detected IDs from the respective MSG1 transmissions carried in the single MSG2 transmission may be large, which may lead to higher power consumption of the IoT device (s) .

[0151] Considering the limited power of the IoT devices, a smaller payload of the MSG2 transmission may result in more power saved for the IoT devices. However, the MSG2 may carry resource allocations for the MSG3 transmissions for the detected IDs of the respective MSG1 transmissions. Accordingly, as will be described herein, a mechanism is provided to indicate the resource allocations for the MSG3 transmissions in the MSG2 that decreases a payload size of the MSG2. Aspects Related to Resource Allocations for A-IoT Random Access

[0152] FIG. 9 depicts an example wireless communications network 900 that supports indicating (e.g., implicitly or explicitly) a resource from a predefined resource pattern for transmission of a third random access message in accordance with aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications network 900 may implement aspects of or may be implemented by aspects of FIGS. 1-8B. For example, the wireless communications network 900 may include a reader 902 and an A-IoT device 904. In some aspects, the reader 902 may represent a BS or similar network entity as described with reference to FIGS. 1-3 and 5-8B (e.g., BS 102, BS 180, a disaggregated BS, the first network entity 300, the second network entity 302, the network entity 702, the reader 802, etc. ) or a UE or similar terminal device described with reference to FIGS. 1, 3, and 5-8B (e.g., UE 104, UE 304, the reader 802, etc. ) . In some aspects, the A-IoT device 904 may represent an A-IoT device, UE, or backscattering wireless communications device as described with reference to FIGS. 1, 3, and 5-8B (e.g., UE 104, UE 304, the wireless communications device 704, the IoT device 804, etc. ) .

[0153] Additionally, the wireless communications network 900 may be an example of wireless communications network 100 and may support communication between the reader 902 and the A-IoT device 904 and may support communication between the reader 902 and the A-IoT device 904. For example, the reader 902 and the A-IoT device 904 may wirelessly communicate via a first communication link 906 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, a forward link, R2D link, PRDCH, etc. ) and via a second communication link 908 (e.g., one or more carriers, a communication link 120, a backward link, D2R link, PDRCH, etc. ) .

[0154] In some aspects, the wireless communications network 900 may also implement aspects of the inventory procedure 800A depicted and described with respect to FIG. 8A. For example, the reader 902 may send (e.g., broadcast via the first communication link 906) an inventory trigger 910 (e.g., the MSG0 depicted and described with respect to FIG. 8A) to the A-IoT device 904. Subsequently, the A-IoT device 904 may send a first random access message 912 (e.g., MSG1 depicted and described with respect to FIG. 8A) to the reader 902, such as via the second communication link 908, based on detecting and obtaining the inventory trigger 910. In some aspects, the first random access message 912 may include an ID associated with the A-IoT device 904. Accordingly, the reader 902 may then send a second random access message 914 (e.g., MSG2 depicted and described with respect to FIG. 8A) to the A-IoT device 904, such as via the first communication link 906. In some aspects, the second random access message 914 may at least include the ID associated with the A-IoT device 904 (e.g., the reader 902 echoes the ID associated with the A-IoT device 904 in the second random access message 914) . For example, the second random access message 914 may include IDs associated with a plurality of A-IoT devices (e.g., including the A-IoT device 904) that send respective first random access messages and / or associated with a sub-group of the plurality of A-IoT devices. Subsequently, the A-IoT device may then send a third random access message 918 (e.g., MSG3 depicted and described with respect to FIG. 8A) to the reader 902, such as via the second communication link 908.

[0155] As described herein, the second random access message 914 may indicate a resource 916 from a predefined resource pattern for the third random access message 918, where the A-IoT device 904 sends the third random access message 918 on the resource 916 from the predefined resource pattern. That is, the reader 902 may indicate a resource allocation for the third random access message 918 (e.g., via the resource 916 from the predefined resource pattern) in the second random access message 914. In some aspects, the predefined resource pattern may include multiple resources that are indexed in order (e.g., an increasing order) in a frequency domain, a time domain, or both. The predefined resource pattern may be preprogrammed within the A-IoT device 904 and / or may be defined in wireless standards. Additionally or alternatively, the predefined resource pattern may be indicated to the A-IoT device 904 via prior signaling from the reader 902 or a different network entity, where the prior signaling may include RRC signaling and / or R2D signaling. As used herein, “predefined” may mean defined or established in advance, such as a statically configured (e.g., preprogrammed and / or defined in wireless standards) or semi-statically configured (e.g., indicated via prior signaling) resource pattern.

[0156] In some aspects, the reader 902 may indicate the resource allocation for the third random access message 918 implicitly via the second random access message 914. For example, resources in the predefined resource pattern for the third random access message 918 may be associated with contents in the second random access message 914, such as echoed IDs that were obtained in first random access messages from corresponding A-IoT devices.

[0157] In some aspects, to enable the implicit indication of the resource allocation for the third random access message 918 implicitly in the second random access message 914, a resource pattern may be predefined in both the frequency domain and the time domain (e.g., a predefined resource pattern that includes both a predefined time resource pattern and a predefined frequency resource pattern) , and resource indexes in the frequency domain and in the time domain (e.g., frequency resource index values and time resource index values) for each resource in the predefined resource pattern may also be predefined. That is, each resource in the predefined resource pattern may be indexed in increasing order of the frequency domain first and then the time domain second. Alternatively, in some aspects, each resource in the predefined resource pattern may be indexed in increasing order of the time domain first and then the frequency domain second. Accordingly, the A-IoT device 904 may determine the resource 916 for sending the third random access message 918 based on an ordering of echoed IDs (e.g., of respective first random access messages from corresponding A-IoT devices) in the second random access message 914. That is, an earlier location (e.g., according to the ordering) of an echoed ID in the second random access message 914 may correspond to a resource in the predefined resource pattern with a lower resource index value. This implicit indication is depicted and described in greater detail with reference to FIGS. 10A and 10B. For this implicit indication option, an amount of time resources in the predefined resource pattern may be predefined, and an amount of frequency resources in the predefined resource pattern may be predefined.

[0158] In some aspects, a resource pattern is defined in one domain (e.g., of the time domain and the frequency domain) and explicit indication is used for resources in the other domain (e.g., the remaining domain of the time domain and the frequency domain) . For example, to enable the implicit indication of the resource allocation for the third random access message 918 implicitly in the second random access message 914, a resource pattern may be predefined in the time domain (e.g., a predefined time resource pattern) , and resource indexes in the time domain (e.g., time resource index values) for each resource in the predefined resource pattern may also be predefined. That is, each resource in the predefined time resource pattern may be indexed in increasing order of the time domain. Accordingly, the A-IoT device 904 may determine a time resource for the resource 916 for sending the third random access message 918 based on the ordering of the echoed IDs (e.g., of respective first random access messages from corresponding A-IoT devices) in the second random access message 914. Subsequently, the reader 902 may explicitly indicate a frequency range or a frequency resource index (e.g., if frequency resource index values for each resource in the predefined resource pattern are also predefined) for the resource 916 for sending the third random access message 918 in the second random access message 914. For this implicit indication option, an amount of time resources in the predefined time resource pattern may be predefined.

[0159] As another example, to enable the implicit indication of the resource allocation for the third random access message 918 implicitly in the second random access message 914, a resource pattern may be predefined in the frequency domain (e.g., a predefined frequency resource pattern) , and resource indexes in the frequency domain (e.g., frequency resource index values) for each resource in the predefined resource pattern may also be predefined. That is, each resource in the predefined frequency resource pattern may be indexed in increasing order of the frequency domain. Accordingly, the A-IoT device 904 may determine a frequency resource for the resource 916 for sending the third random access message 918 based on the ordering of the echoed IDs (e.g., of respective first random access messages from corresponding A-IoT devices) in the second random access message 914. Subsequently, the reader 902 may explicitly indicate a time resource or a time resource index (e.g., if time resource index values for each resource in the predefined resource pattern are also predefined) for the resource 916 for sending the third random access message 918 in the second random access message 914. For this implicit indication option, an amount of frequency resources in the predefined frequency resource pattern may be predefined.

[0160] In some aspects, the predefined resource pattern (e.g., that includes both a predefined time resource pattern and a predefined frequency resource pattern) may include an amount of resources that is less than an amount of detected IDs by the reader 902 from respective first random access messages from corresponding A-IoT devices. That is, an amount of A-IoT devices that send respective first random access messages (e.g., in response to the inventory trigger 910) with corresponding IDs may be greater than the amount of resources in the predefined resource pattern to support this number of third random access message transmissions. To mitigate this possibility, a maximum amount of echoed IDs in the second random access message 914 may not be greater than the amount of resources in the predefined resource pattern. Alternatively, in the second random access message 914, the reader 902 may dynamically indicate (e.g., on an as-needed basis) a time-domain resource allocation (TDRA) and a frequency-domain resource allocation (FDRA) for any echoed IDs of corresponding first random access messages whose order index in the second random access message 914 is greater than the amount of resources in the predefined resource pattern for third random access message transmissions. For example, if the amount of echoed IDs in the second random access message 914 is greater than the amount of resources in the predefined resource pattern, the reader 902 may dynamically indicate the TDRA and the FDRA for any echoed IDs in the ordering that cannot be mapped to resources in the predefined resource pattern.

[0161] For the predefined time resource pattern for third random access message transmissions, the reader 902 may indicate a first time gap to the A-IoT device 904 and any additional A-IoT devices. For example, the first time gap may include an amount of time between an end of a reception of the second random access message 914 and a start position of resources in the predefined time resource pattern (e.g., a starting time of resources in the predefined time resource pattern) to enable the A-IoT device 904 and any additional A-IoT devices to determine a first time resource of the predefined time resource pattern for third random access message transmissions. Alternatively, the first time gap may be predefined. Additionally or alternatively, a second time gap may be predefined between two consecutive third random access message transmissions (e.g., from respective A-IoT devices) . For example, the second time gap may include an amount of time between the starting times of two consecutive resources of the predefined time resource pattern for third random access message transmissions. Alternatively, the second time gap may include an amount of time between an end of a resource of the predefined time resource pattern for an earlier third random access message transmission and a start of a resource for a later third random access message transmission. In some aspects, a duration and / or modulation and coding scheme (MCS) for third random access message transmissions may be predefined. An MCS may indicate or refer to a chip duration, coding rate, and / or modulation scheme for the third random access message transmissions. Alternatively, the reader 902 may explicitly indicate the duration and / or MCS in the second random access message 914.

[0162] For the predefined frequency resource pattern for third random access message transmissions, a set of frequency shifts (e.g., to modulate a received excitation signal into a specific frequency subband corresponding to a starting frequency of the predefined frequency resource pattern) for the third random access message transmissions may be predefined. Alternatively, a first frequency gap between two consecutive frequencies of the predefined frequency resource pattern may be predefined for D2R transmissions (e.g., the third random access message transmissions) , and a second frequency gap between a reference frequency point and a lowest or highest frequency of the predefined frequency resource pattern may be predefined for D2R transmissions (e.g., the third random access message transmissions) . For example, the reference frequency point may include a center frequency of R2D transmissions (e.g., a center frequency of the second random access message 914) or a frequency of a preamble for frequency synchronization (e.g., a frequency of the first random access message 912) .

[0163] In some aspects, rather than implicitly indicating the resource allocation for the third random access message 918 via the second random access message 914, the reader 902 may explicitly indicate the resource allocation for the third random access message 918 in the second random access message 914. For the explicit indication and to reduce a payload size of the second random access message 914, the resource pattern may be predefined in the frequency domain, the time domain, or both. Additionally, resource indexes in the frequency domain (e.g., frequency resource index values) and / or resource indexes in the time domain (e.g., time resource index values) for each resource in the predefined resource pattern may also be predefined. Accordingly, the reader 902 may indicate a frequency resource index value and / or a time resource index value in the second random access message 914 for the third random access message transmissions. For example, the reader 902 may indicate the frequency resource index value and / or the time resource index value corresponding to the resource 916 in the second random access message 914 for the A-IoT device to send the third random access message 918 on the resource 916.

[0164] In some aspects, in the second random access message 914, the reader 902 may indicate a time resource index value of a predefined time resource pattern (e.g., as described previously) and an exact frequency range (e.g., an exact location in the frequency domain, such as specific subcarriers or a specific, limited frequency range) for third random access message transmissions per echoed ID (e.g., from respective first random access messages from corresponding A-IoT devices) . In such aspects, the reader 902 may control the amount of resources in the time domain for the predefined time resource pattern, and a maximum amount of time resources for the predefined time resource pattern may not be predefined. Alternatively, in the second random access message 914, the reader 902 may indicate a frequency resource index value of a predefined frequency resource pattern (e.g., as described previously) and an exact time resource for third random access message transmissions per echoed ID. In such aspects, the reader 902 may control the amount of resources in the frequency domain for the predefined frequency resource pattern, and a maximum amount of frequency resources for the predefined frequency resource pattern may not be predefined.

[0165] Alternatively, in the second random access message 914, the reader 902 may indicate a time resource index value and a frequency resource index value of a predefined resource pattern (e.g., that includes both a predefined time resource pattern and a predefined frequency resource pattern, as described previously) for third random access message transmissions per echoed ID. In some aspects, the reader 902 may indicate the time resource index value and the frequency resource index value of the predefined resource pattern in the second random access message 914 separately. For example, time resource indexes and frequency resource indexes may be predefined separately in the predefined resource pattern. In such aspects, the reader 902 may control (e.g., indicate, configure) the amount of resources in both the time domain and the frequency domain for the predefined resource pattern, and a maximum amount of frequency resources and a maximum amount of time resources for the predefined resource pattern may not be predefined.

[0166] Alternatively, the reader 902 may indicate the time resource index value and the frequency resource index value of the predefined resource pattern in the second random access message 914 jointly. For example, a single index may be predefined for determination of both a time resource and a frequency resource in the predefined resource pattern. Accordingly, an A-IoT device may determine the resource index for both time resources and frequency resources jointly from the single index indicated per echoed ID. In such aspects, the reader 902 may control (e.g., indicate, configure) the amount of resources in either the time domain or the frequency domain, and a maximum amount of time resources or a maximum amount of frequency resources for the predefined resource pattern may be predefined based on which amount of resources the reader 902 is controlling. For example, the reader 902 may control the amount of resources in the time domain, and a maximum amount of frequency resources for the predefined resource pattern may be predefined. Alternatively, the reader 902 may control the amount of resources in the frequency domain, and a maximum amount of time resources for the predefined resource pattern may be predefined

[0167] For the explicit indication, the second random access message 914 may indicate the resource allocation for the third random access message transmissions for each A-IoT device whose corresponding first random access message has been received by the reader 902. In some aspects, the echoed ID (s) of the first random access message (s) may be mapped to one or more earlier bits of the second random access message 914 (e.g., one or more initial bits, one or more most significant bits) , and then the resource allocation for the third random access message transmission (s) and other information may be mapped to one or more later bits of the second random access message 914 (e.g., one or more bits subsequent to the one or more earlier bits, one or more least significant bits) . This option for the explicit indication is depicted and described in greater detail with respect to FIG. 11A. Alternatively, the echoed ID (s) of the first random access message (s) and the resource allocation for the third random access message transmission (s) and other information may be mapped in an interlaced fashion to the bits of the second random access message 914. That is, the echoed ID of a first random access message, a resource allocation for a third random access message transmission, and other information for a specified A-IoT device may be located together in the second random access message 914. This option for the explicit indication is depicted and described in greater detail with respect to FIG. 11B.

[0168] FIGS. 10A and 10B depict example predefined resource patterns for an implicit resource allocation for third random access messages in accordance with aspects of the present disclosure. For example, FIG. 10A depicts an example of a first implicit resource allocation 1000A as described with respect to FIG. 9, and FIG. 10B depicts an example of a second implicit resource allocation 1000B as described with respect to FIG. 9.

[0169] The first implicit resource allocation 1000A and the second implicit resource allocation 1000B may be associated with a second random access message 1002 (e.g., the second random access message 914 depicted and described with respect to FIG. 9) . The second random access message 1002 includes one or more IDs 1004 detected and echoed by a reader from respective first random access messages (e.g., the first random access message 912 depicted and described with respect to FIG. 9) from corresponding A-IoT devices. For example, the one or more IDs 1004 may include a first ID 1004A from a detected first random access message from a first A-IoT device (e.g., device k1) , a second ID 1004B from a detected first random access message from a second A-IoT device (e.g., device k2) , etc., up to an n-th ID 1004N from a detected first random access message from an n-th A-IoT device (e.g., device kn) . In some aspects, each of the one or more IDs 1004 may occupy two blocks (e.g., of information) in the second random access message 1002 as depicted in the examples of FIGS. 10A and 10B based on each ID including an RN16 transmission and each block having an eight-bit length (e.g., if the second random access message 1002 is a MAC control element (CE) -based transmission) . As such, two blocks of eight bits may be used to carry the 16 bits for the RN16 transmission of each ID. Additionally, the second random access message 1002 may also include other information 1006 for each of the A-IoT devices. For example, the other information 1006 may include a first other information 1006A for the first A-IoT device, a second other information 1006B for the second A-IoT device, etc., up to an n-th other information 1006N for the n-th A-IoT device.

[0170] In the example of FIG. 10A, the IDs 1004 of the first random access messages may be mapped to earlier bits of the second random access message 1002, and then the other information 1006 may be mapped to later bits of the second random access message 1002. Alternatively, in the example of FIG. 10B, the IDs 1004 of the first random access messages and the other information 1006 may be mapped in an interlaced fashion to the bits of the second random access message 1002. That is, an ID 1004 of a first random access message and other information 1006 for a specified A-IoT device may be located together in the second random access message 1002.

[0171] Subsequently, each A-IoT device may determine which resource 1010 of a predefined resource allocation 1008 to use for third random access messages based on the implicit resource allocation. That is, an ordering of the IDs 1004 in the second random access message 1002 may indicate which resource 1010 of the predefined resource allocation 1008 each A-IoT device is to use for the third random access messages. For example, based on the first ID 1004A occurring first in the second random access message 1002, the first A-IoT device may determine to use a first resource 1010A (e.g., resource 1, 1) of the predefined resource allocation 1008 for its third random access message transmission. Similarly, based on the second ID 1004B occurring second in the second random access message 1002, the second A-IoT device may determine to use a second resource 1010B (e.g., resource 1, 2) of the predefined resource allocation 1008 for its third random access message transmission. Each A-IoT device may perform this determination up to the n-th A-IoT device, which may determine to use an n-th resource 1010N (e.g., resource M, 2) of the predefined resource allocation 1008 for its third random access message transmission.

[0172] In the examples of FIGS. 10A and 10B, the predefined resource pattern for the predefined resource allocation 1008 may include a predefined amount of time resources (e.g., ‘M’ time resources) and a predefined amount of frequency resource (e.g., ‘N’frequency resources) , and a resource index for each resource 1010 in the predefined resource allocation 1008 for the predefined resource pattern may be determined on an increasing order of frequency first (e.g., each resource in the predefined resource pattern may be indexed in increasing order of the frequency domain first as described previously) . Accordingly, an A-IoT device may determine a time resource for its third random access message transmission according to the expression: floor (n / N) , and may determine a frequency resource for its third random access message transmission according to the expression: mod (n, N) , where ‘n’ represents an index of the ordering of the IDs 1004 for the A-IoT device and ‘N’ represents the predefined amount of frequency resources.

[0173] Alternatively, although not shown in the example of FIGS. 10A and 10B, the resource index for each resource 1010 in the predefined resource allocation 1008 for the predefined resource pattern may be determined on an increasing order of time first (e.g., each resource in the predefined resource pattern may be indexed in increasing order of the time domain first as described previously) . Accordingly, in such aspects, an A-IoT device may determine a time resource for its third random access message transmission according to the expression: floor (n / M) , and may determine a frequency resource for its third random access message transmission according to the expression: mod (n, M) , where ‘n’represents the index of the ordering of the IDs 1004 for the A-IoT device and ‘M’ represents the predefined amount of time resources.

[0174] FIGS. 11A and 11B depict example predefined resource patterns for an explicit resource allocation for third random access messages in accordance with aspects of the present disclosure. For example, FIG. 11A depicts an example of a first explicit resource allocation 1100A as described with respect to FIG. 9, and FIG. 11B depicts an example of a second explicit resource allocation 1100B as described with respect to FIG. 9.

[0175] The first explicit resource allocation 1100A and the second explicit resource allocation 1100B may be associated with a second random access message 1102 (e.g., the second random access message 914 depicted and described with respect to FIG. 9) . The second random access message 1102 includes one or more IDs 1104 detected and echoed by a reader from respective first random access messages (e.g., the first random access message 912 depicted and described with respect to FIG. 9) from corresponding A-IoT devices. For example, the one or more IDs 1104 may include a first ID 1104A from a detected first random access message from a first A-IoT device (e.g., device k1) , a second ID 1104B from a detected first random access message from a second A-IoT device (e.g., device k2) , etc., up to an n-th ID 1104N from a detected first random access message from an n-th A-IoT device (e.g., device kn) . Additionally, the second random access message 1102 may also include an explicit resource allocation and other information 1106 for each of the A-IoT devices. For example, the explicit resource allocation and other information 1106 may include a first explicit resource allocation and other information 1106A for the first A-IoT device, a second explicit resource allocation and other information 1106B for the second A-IoT device, etc., up to an n-th explicit resource allocation and other information 1106N for the n-th A-IoT device.

[0176] In the example of FIG. 11A, the IDs 1104 of the first random access messages may be mapped to earlier bits of the second random access message 1102, and then the explicit resource allocation and other information 1106 may be mapped to later bits of the second random access message 1102. Alternatively, in the example of FIG. 11B, the IDs 1104 of the first random access messages and the explicit resource allocation and other information 1106 may be mapped in an interlaced fashion to the bits of the second random access message 1002. That is, an ID 1104 of a first random access message and an explicit resource allocation and other information 1106 for a specified A-IoT device may be located together in the second random access message 1102.

[0177] Subsequently, each A-IoT device may determine which resource 1110 of a predefined resource allocation 1108 to use for third random access messages based on the explicit resource allocation and other information 1106. For example, the first explicit resource allocation and other information 1106A may indicate a first resource 1110A (e.g., time resource index value of ‘1’ and frequency resource index value of ‘1’ ) of the predefined resource allocation 1108 for the first A-IoT device to use for its third random access message. Similarly, the second explicit resource allocation and other information 1106B may indicate a first resource 1110B (e.g., time resource index value of ‘1’ and frequency resource index value of ‘2’ ) of the predefined resource allocation 1108 for the first A-IoT device to use for its third random access message. Similarly, the n-th explicit resource allocation and other information 1106N may indicate an n-th resource 1110N (e.g., time resource index value of ‘M’ and frequency resource index value of ‘2’ ) of the predefined resource allocation 1108 for the n-th A-IoT device to use for its third random access message.

[0178] As described with respect to FIG. 9, for the explicit resource allocations, the reader may control (e.g., indicate, configure) the amount of resources 1110 in the time domain, the frequency domain, or both for the predefined resource allocation 1108. Accordingly, as shown in the examples of FIGS. 11A and 11B, the reader may define one or more additional resources 1112 (e.g., a resource 2, N+1) for the predefined resource allocation 1108. Example Signaling of Resource Allocations for A-IoT Random  Access

[0179] FIG. 12 depicts a process flow 1200 for communications in a network between a reader 1202 and an A-IoT device 1204. In some aspects, the reader 1202 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In certain aspects, the reader 802 may be an example of the UE 104 or the UE 304 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. In certain aspects, the reader 1202 may be an example of the reader 802 depicted and described with respect to FIGS. 8A and 8B or the reader 902 depicted and described with respect to FIG. 9. In some aspects, the A-IoT device 904 may be an example of the UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. In certain aspects, the A-IoT device 904 may include any of the energy harvesting architectures described herein with respect to FIGS. 5 and 6. In certain aspects, the A-IoT device 904 may be an example of the IoT device 804 depicted and described with respect to FIGS. 8A and 8B or the A-IoT device 904 depicted and described with respect to FIG. 9. However, in other aspects, the A-IoT device 1204 may be another type of wireless communications device and reader 1202 may be another type of network entity, network node, or wireless communications device, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0180] At 1206, the A-IoT device 1204 sends and the reader 1202 obtains a first random access message (e.g., the first random access message 912 depicted and described with respect to FIG. 9) that includes an ID associated with the A-IoT device 1204. In some aspects, the reader 1202 may obtain, from one or more A-IoT devices (e.g., including the A-IoT device 1204) , one or more respective first random access messages, where each first random access message of the one or more respective first random access messages includes an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices.

[0181] At 1208, the reader 1202 sends and the A-IoT device 1204 obtains a second random access message (e.g., the second random access message 914 depicted and described with respect to FIG. 9) that includes the identifier. Additionally, the second random access message may indicate a resource (e.g., the resource 916 depicted and described with respect to FIG. 9) from a predefined resource pattern for a third random access message. In some aspects, the reader 1202 may send, to the one or more A-IoT devices, the second random access message that includes one or more IDs corresponding to the one or more respective first random access messages (e.g., the one or more IDs are obtained from the one or more respective first random access message from corresponding A-IoT devices) . Additionally, the second random access message may indicate respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for the third random access message. In some aspects, the predefined resource pattern may include a predefined amount of time resources, a predefined amount of frequency resources, or both.

[0182] In some aspects, the resource from the predefined resource pattern may be determined (e.g., by the A-IoT device 1204) based on an ordering of one or more IDs in the second random access message (e.g., the implicit indication as depicted and described with respect to FIGS. 9–10B) , where the one or more IDs include the ID associated with the A-IoT device 1204. Each identifier of the one or more identifiers may correspond to one or more respective resource index values based on the ordering, and the one or more respective resource index values may be associated with the predefined resource pattern.

[0183] For example, the predefined resource pattern may include a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain first and in a time domain second. Accordingly, each identifier of the one or more identifiers may correspond to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain and a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, where the respective frequency resource index value and the respective time resource index value correspond to a respective resource of the plurality of resources.

[0184] Alternatively, the predefined resource pattern may include a plurality of resources indexed in an order in a time domain. Accordingly, each identifier of the one or more identifiers may correspond to a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective time resource index value may correspond to a respective resource of the plurality of resources. In some aspects, the reader 1202 may send and the A-IoT device 1204 may obtain, in the second random access message, an indication of a frequency range or a frequency resource index for the respective resource.

[0185] Alternatively, the predefined resource pattern may include a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain. Accordingly, each identifier of the one or more identifiers may correspond to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value may correspond to a respective resource of the plurality of resources. In some aspects, the reader 1202 may send and the A-IoT device 1204 may obtain, in the second random access message, an indication of a time resource or a time resource index for the respective resource.

[0186] In some aspects, the one or more identifiers may be mapped to a set of contiguous bits in the second random access message according to the ordering (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 10A) . Alternatively, the one or more identifiers and other information may be mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message according to the ordering (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 10B) . In some aspects, an amount of identifiers in the second random access message may be less than or equal to an amount of resources in the predefined resource pattern. Alternatively, an amount of identifiers in the second random access message may be greater than an amount of resources in the predefined resource pattern. Accordingly, the reader 1202 may send and the A-IoT device 1204 may obtain, in the second random access message, a time-domain resource allocation and a frequency-domain resource allocation for a subset of identifiers of the one or more identifiers in association with the amount of identifiers being greater than the amount of resources.

[0187] In some aspects, the predefined resource pattern may include a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, a time domain, or both. Accordingly, the second random access message may include respective indications of respective resources of the plurality of resources for each identifier of one or more identifiers included in the second random access message (e.g., the explicit indication as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11A-11B) , and the one or more identifiers may include the identifier associated with the A-IoT device. In some aspects, an indication of the respective indications may include a time resource index value and a frequency range for a resource of the respective resources. Alternatively, an indication of the respective indications may include a frequency resource index value and a time resource for a resource of the respective resources. Alternatively, an indication of the respective indications may include a time resource index value and a frequency resource index value for a resource of the respective resources. Additionally or alternatively, an indication of the respective indications may include a joint index value for a time resource and a frequency resource for a resource of the respective resources.

[0188] In some aspects, the one or more identifiers may be mapped to a first set of contiguous bits in the second random access message, and the respective indications may be mapped to a second set of contiguous bits in the second random access message after the first set of contiguous bits (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11A) . Alternatively, the one or more identifiers and the respective indications may be mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11B) .

[0189] In some aspects, the reader 1202 may send and the A-IoT device 1204 may obtain an indication of a time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message, where the start position corresponds to a first time resource of the predefined resource pattern. Additionally or alternatively, a duration, an MCS, or both for the third random access message may be predefined, or the reader 1202 may send and the A-IoT device 1204 may obtain the duration, the MCS, or both, in the second random access message. Additionally or alternatively, a first time gap between consecutive transmissions of the third random access message may be predefined, and / or a second time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message may be predefined.

[0190] In some aspects, one or more frequency shifts between the second random access message and the predefined resource pattern for the third random access message may be predefined. Alternatively, a first frequency gap between consecutive frequencies for D2R transmissions and a second frequency gap between a reference frequency point and a lowest or highest frequency for D2R transmission may be predefined.

[0191] At 1210, the A-IoT device 1204 sends and the reader 1202 obtains the third random access message (e.g., the third random access message 918 depicted and described with respect to FIG. 9) via the resource. In some aspects, the reader 1202 may obtain, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages via the respective resources.

[0192] Note that the process flow illustrated in FIG. 12 is an example of an A-IoT random access procedure, and aspects of the present disclosure may be applied to A-IoT random access procedures. Note that the process flow illustrated in FIG. 12 is described herein to facilitate an understanding of indicating (e.g., implicitly or explicitly) a resource from a predefined resource pattern for transmission of a third random access message, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 12 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined. Example Operations of an A-IoT

[0193] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communication by an A-IoT device, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0194] Method 1300 begins at block 1305 with sending a first random access message (e.g., the first random access message 912 depicted and described with respect to FIG. 9) comprising an identifier associated with the A-IoT device.

[0195] Method 1300 then proceeds to block 1310 with obtaining a second random access message (e.g., the second random access message 914 depicted and described with respect to FIG. 9) comprising the identifier, the second random access message indicating a resource (e.g., the resource 916 depicted and described with respect to FIG. 9) from a predefined resource pattern for a third random access message.

[0196] Method 1300 then proceeds to block 1315 with sending the third random access message (e.g., the third random access message 918 depicted and described with respect to FIG. 9) via the resource.

[0197] In some aspects, the resource from the predefined resource pattern is determined based on an ordering of one or more identifiers in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9–10B) , the one or more identifiers comprise the identifier associated with the A-IoT device, each identifier of the one or more identifiers corresponds to one or more respective resource index values based on the ordering, and the one or more respective resource index values are associated with the predefined resource pattern.

[0198] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain first and in a time domain second, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain and a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value and the respective time resource index value correspond to a respective resource of the plurality of resources.

[0199] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a time domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective time resource index value corresponds to a respective resource of the plurality of resources, and the method 1300 further comprises obtaining, in the second random access message, an indication of a frequency range or a frequency resource index for the respective resource.

[0200] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value corresponds to a respective resource of the plurality of resources, and the method 1300 further comprises obtaining, in the second random access message, an indication of a time resource or a time resource index for the respective resource.

[0201] In some aspects, the one or more identifiers are mapped to a set of contiguous bits in the second random access message according to the ordering (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 10A) , or the one or more identifiers and other information are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message according to the ordering (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 10B) .

[0202] In some aspects, an amount of identifiers in the second random access message is less than or equal to an amount of resources in the predefined resource pattern.

[0203] In some aspects, an amount of identifiers in the second random access message is greater than an amount of resources in the predefined resource pattern, and the method 1300 further comprises obtaining, in the second random access message, a time-domain resource allocation and a frequency-domain resource allocation for a subset of identifiers of the one or more identifiers in association with the amount of identifiers being greater than the amount of resources.

[0204] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, a time domain, or both, the second random access message comprises respective indications of respective resources of the plurality of resources for each identifier of one or more identifiers included in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11A-11B) , and the one or more identifiers comprise the identifier associated with the A-IoT device.

[0205] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency range for a resource of the respective resources.

[0206] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a frequency resource index value and a time resource for a resource of the respective resources.

[0207] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency resource index value for a resource of the respective resources.

[0208] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a joint index value for a time resource and a frequency resource for a resource of the respective resources.

[0209] In some aspects, the one or more identifiers are mapped to a first set of contiguous bits in the second random access message, and the respective indications are mapped to a second set of contiguous bits in the second random access message after the first set of contiguous bits (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11A) .

[0210] In some aspects, the one or more identifiers and the respective indications are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11B) .

[0211] In some aspects, method 1300 further includes obtaining an indication of a time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message, wherein the start position corresponds to a first time resource of the predefined resource pattern.

[0212] In some aspects, a duration, an MCS, or both for the third random access message are predefined, or the method 1300 further comprises obtaining an indication of the duration, the MCS, or both, in the second random access message.

[0213] In some aspects, a first time gap between consecutive transmissions of the third random access message is predefined, a second time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message is predefined, or both the first time gap and the second time gap are predefined.

[0214] In some aspects, one or more frequency shifts between the second random access message and the predefined resource pattern for the third random access message are predefined, or a first frequency gap between consecutive frequencies for D2R transmissions and a second frequency gap between a reference frequency point and a lowest or highest frequency for D2R transmission are predefined.

[0215] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a predefined amount of time resources, a predefined amount of frequency resources, or both.

[0216] In some aspects, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0217] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0218] In certain aspects, method 1300 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1300, the techniques for indicating (e.g., implicitly or explicitly) a resource from a predefined resource pattern for transmission of a third random access message may reduce a payload size of the second random access message. That is, the indication of the resource from the predefined resource pattern may reduce the payload size of the second random access message compared to indicating specific time-frequency resources for the third random access messages for each A-IoT device in the second random access message. Accordingly, the reduced payload size of the second random access message may reduce power consumption of the A-IoT devices because the A-IoT devices receive and decode the smaller payload of the second random access message to determine on which resources of the predefined resource pattern that each A-IoT device is to send their respective third random access message. In particular, the A-IoT devices are characterized by low power consumption as described previously, so the reduced power consumption is beneficial to the A-IoT devices. In some aspects, the indication of the resources from the predefined resource pattern for each A-IoT device in a single second random access message may also reduce latency for communication for each A-IoT device compared to the reader sending separate second random access messages to each A-IoT device to indicate on which resources each A-IoT device is to send their respective third random access message. Example Operations of a Reader

[0219] FIG. 14 shows a method 1400 for wireless communication at a reader, such as UE 104 of FIG. 1, UE 304 of FIG. 3, BS 102 of FIG. 1, a first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, and / or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0220] Method 1400 begins at block 1405 with obtaining, from one or more A-IoT devices, one or more respective first random access messages (e.g., at least the first random access message 912 depicted and described with respect to FIG. 9) , each first random access message of the one or more respective first random access messages comprising an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices.

[0221] Method 1400 then proceeds to block 1410 with sending, to the one or more A-IoT devices, a second random access message (e.g., the second random access message 914 depicted and described with respect to FIG. 9) comprising one or more identifiers corresponding to the one or more respective first random access messages, the second random access message indicating respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for a third random access message.

[0222] Method 1400 then proceeds to block 1415 with obtaining, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages (e.g., at least the third random access message 918 depicted and described with respect to FIG. 9) via the respective resources.

[0223] In some aspects, the respective resources from the predefined resource pattern are indicated based on an ordering of the one or more identifiers in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9–10B) , each identifier of the one or more identifiers corresponds to one or more respective resource index values based on the ordering, and the one or more respective resource index values are associated with the predefined resource pattern.

[0224] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain first and in a time domain second, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain and a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value and the respective time resource index value correspond to a location of the respective resources in the plurality of resources.

[0225] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a time domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective time resource index value corresponds to a location of the respective resources in the plurality of resources, and the method 1400 further comprises sending, in the second random access message, an indication of a frequency range or a frequency resource index for each resource of the respective resources.

[0226] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value corresponds to a location of the respective resources in the plurality of resources, and the method 1400 further comprises sending, in the second random access message, an indication of a time resource or a time resource index for each resource of the respective resources.

[0227] In some aspects, the one or more identifiers are mapped to a set of contiguous bits in the second random access message according to the ordering (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 10A) , or the one or more identifiers and other information are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message according to the ordering (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 10B) .

[0228] In some aspects, an amount of identifiers, of the one or more identifiers, is less than or equal to an amount of resources in the predefined resource pattern.

[0229] In some aspects, an amount of identifiers, of the one or more identifiers, is greater than an amount of resources in the predefined resource pattern, and the method 1400 further comprises sending, in the second random access message, a time-domain resource allocation and a frequency-domain resource allocation for a subset of identifiers of the one or more identifiers in association with the amount of identifiers being greater than the amount of resources.

[0230] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, a time domain, or both, and the second random access message comprises respective indications of the respective resources in the plurality of resources for each identifier of the one or more identifiers included in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11A-11B) .

[0231] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency range for a resource of the respective resources.

[0232] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a frequency resource index value and a time resource for a resource of the respective resources.

[0233] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency resource index value for a resource of the respective resources.

[0234] In some aspects, an indication of the respective indications comprises a joint index value for a time resource and a frequency resource for a resource of the respective resources.

[0235] In some aspects, the one or more identifiers are mapped to a first set of contiguous bits in the second random access message, and the respective indications are mapped to a second set of contiguous bits in the second random access message after the first set of contiguous bits (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11A) .

[0236] In some aspects, the one or more identifiers and the respective indications are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message (e.g., as depicted and described with respect to FIGS. 9 and 11B) .

[0237] In some aspect, method 1400 further includes sending, to the one or more A-IoT devices, an indication of a time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message, wherein the start position corresponds to a first time resource of the predefined resource pattern.

[0238] In some aspects, a duration, an MCS, or both for the third random access message are predefined, or the method 1400 further comprises sending, to the one or more A-IoT devices, an indication of the duration, the MCS, or both, in the second random access message.

[0239] In some aspects, a first time gap between consecutive transmissions of the third random access message is predefined, a second time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message is predefined, or both the first time gap and the second time gap are predefined.

[0240] In some aspects, one or more frequency shifts between the second random access message and the predefined resource pattern for the third random access message are predefined, or a first frequency gap between consecutive frequencies for D2R transmissions and a second frequency gap between a reference frequency point and a lowest or highest frequency for D2R transmission are predefined.

[0241] In some aspects, the predefined resource pattern comprises a predefined amount of time resources, a predefined amount of frequency resources, or both.

[0242] In some aspects, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0243] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0244] In certain aspects, method 1400 may be performed by the apparatus to realize one or more technical effects or solutions to the aforementioned technical problem (s) . For example, based on method 1400, the techniques for indicating (e.g., implicitly or explicitly) a resource from a predefined resource pattern for transmission of a third random access message may reduce a payload size of the second random access message. That is, the indication of the resource from the predefined resource pattern may reduce the payload size of the second random access message compared to indicating specific time-frequency resources for the third random access messages for each A-IoT device in the second random access message. Accordingly, the reduced payload size of the second random access message may reduce power consumption of the A-IoT devices because the A-IoT devices receive and decode the smaller payload of the second random access message to determine on which resources of the predefined resource pattern that each A-IoT device is to send their respective third random access message. In particular, the A-IoT devices are characterized by low power consumption as described previously, so the reduced power consumption is beneficial to the A-IoT devices. In some aspects, the indication of the resources from the predefined resource pattern for each A-IoT device in a single second random access message may also reduce latency for communication for each A-IoT device compared to the reader sending separate second random access messages to each A-IoT device to indicate on which resources each A-IoT device is to send their respective third random access message. Example Communications Devices

[0245] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1500 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0246] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1545 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1545 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1550, such as the various signals as described herein. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0247] The processing system 1505 includes one or more processors 1510 and a computer-readable medium / memory 1525. In various aspects, the one or more processors 1510 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1525 via a bus 1540. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1525 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1525 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1525 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1510, cause the one or more processors 1510 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1500 may include one or more processors performing that function of communications device 1500, such as in a distributed fashion.

[0248] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1525 stores code (e.g., executable instructions) , including code for sending 1530 and code for obtaining 1535. Processing of the code 1530 and 1535 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for sending 1530 includes code for sending a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device. In some aspects, code for obtaining 1535 includes code for obtaining a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message. In some aspects, code for sending 1530 includes code for sending the third random access message via the resource.

[0249] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1525, including circuitry for sending 1515 and circuitry for obtaining 1520. Processing with circuitry 1515 and 1520 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for sending 1515 includes circuitry for sending a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device. In some aspects, circuitry for obtaining 1520 includes circuitry for obtaining a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message. In some aspects, circuitry for sending 1515 includes circuitry for sending the third random access message via the resource.

[0250] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1545 and / or antenna 1550 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1545 and / or antenna 1550 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0251] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1600 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3. In some aspects, communications device 1600 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, first network entity 300 or second network entity of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0252] The communications device 1600 includes a processing system 1605 coupled to a transceiver 1645 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1655. The transceiver 1645 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via an antenna 1650, such as the various signals as described herein. The network interface 1655 is configured to obtain and send signals for the communications device 1600 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1605 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0253] The processing system 1605 includes one or more processors 1610 and a computer-readable medium / memory 1625. In various aspects, the one or more processors 1610 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1610 are coupled to a computer-readable medium / memory 1625 via a bus 1640. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1625 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1625 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1625 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1610, cause the one or more processors 1610 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 14. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1600 may include one or more processors performing that function of communications device 1600, such as in a distributed fashion.

[0254] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1625 stores code (e.g., executable instructions) , including code for obtaining 1630 and code for sending 1635. Processing of the code 1630 and 1635 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for obtaining 1630 includes code for obtaining, from one or more ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, one or more respective first random access messages, each first random access message of the one or more respective first random access messages comprising an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices. In some aspects, code for sending 1635 includes code for sending, to the one or more A-IoT devices, a second random access message comprising one or more identifiers corresponding to the one or more respective first random access messages, the second random access message indicating respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for a third random access message. In some aspects, code for obtaining 1630 includes code for obtaining, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages via the respective resources.

[0255] The one or more processors 1610 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1625, including circuitry for obtaining 1615 and circuitry for sending 1620. Processing with circuitry 1615 and 1620 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for obtaining 1615 includes circuitry for obtaining, from one or more ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, one or more respective first random access messages, each first random access message of the one or more respective first random access messages comprising an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices. In some aspects, circuitry for sending 1620 includes circuitry for sending, to the one or more A-IoT devices, a second random access message comprising one or more identifiers corresponding to the one or more respective first random access messages, the second random access message indicating respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for a third random access message. In some aspects, circuitry for obtaining 1615 includes circuitry for obtaining, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages via the respective resources.

[0256] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1645, and / or antenna 1650, of the communications device 1600 in FIG. 16; and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1645, and / or antenna 1650, of the communications device 1600 in FIG. 16; and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Example Clauses

[0257] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0258] Clause 1: A method for wireless communications by an A-IoT comprising: sending a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device; obtaining a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message; and sending the third random access message via the resource.

[0259] Clause 2: The method of Clause 1, wherein: the resource from the predefined resource pattern is determined based on an ordering of one or more identifiers in the second random access message, the one or more identifiers comprise the identifier associated with the A-IoT device, each identifier of the one or more identifiers corresponds to one or more respective resource index values based on the ordering, and the one or more respective resource index values are associated with the predefined resource pattern.

[0260] Clause 3: The method of Clause 2, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain first and in a time domain second, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain and a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value and the respective time resource index value correspond to a respective resource of the plurality of resources.

[0261] Clause 4: The method of Clause 2, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a time domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective time resource index value corresponds to a respective resource of the plurality of resources, and the method further comprises obtaining, in the second random access message, an indication of a frequency range or a frequency resource index for the respective resource.

[0262] Clause 5: The method of Clause 2, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value corresponds to a respective resource of the plurality of resources, and the method further comprises obtaining, in the second random access message, an indication of a time resource or a time resource index for the respective resource.

[0263] Clause 6: The method of Clause 2, wherein: the one or more identifiers are mapped to a set of contiguous bits in the second random access message according to the ordering, or the one or more identifiers and other information are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message according to the ordering.

[0264] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein an amount of identifiers in the second random access message is less than or equal to an amount of resources in the predefined resource pattern.

[0265] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein: an amount of identifiers in the second random access message is greater than an amount of resources in the predefined resource pattern, and the method further comprises obtaining, in the second random access message, a time-domain resource allocation and a frequency-domain resource allocation for a subset of identifiers of the one or more identifiers in association with the amount of identifiers being greater than the amount of resources.

[0266] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, a time domain, or both, the second random access message comprises respective indications of respective resources of the plurality of resources for each identifier of one or more identifiers included in the second random access message, and the one or more identifiers comprise the identifier associated with the A-IoT device.

[0267] Clause 10: The method of Clause 9, wherein an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency range for a resource of the respective resources.

[0268] Clause 11: The method of Clause 9, wherein an indication of the respective indications comprises a frequency resource index value and a time resource for a resource of the respective resources.

[0269] Clause 12: The method of Clause 9, wherein an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency resource index value for a resource of the respective resources.

[0270] Clause 13: The method of Clause 9, wherein an indication of the respective indications comprises a joint index value for a time resource and a frequency resource for a resource of the respective resources.

[0271] Clause 14: The method of Clause 9, wherein: the one or more identifiers are mapped to a first set of contiguous bits in the second random access message, and the respective indications are mapped to a second set of contiguous bits in the second random access message after the first set of contiguous bits.

[0272] Clause 15: The method of Clause 9, wherein the one or more identifiers and the respective indications are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message.

[0273] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, further comprising: obtaining an indication of a time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message, wherein the start position corresponds to a first time resource of the predefined resource pattern.

[0274] Clause 17: The method of any one of Clauses 1-16, wherein: a duration, a MCS, or both for the third random access message are predefined, or the method further comprises obtaining an indication of the duration, the MCS, or both, in the second random access message.

[0275] Clause 18: The method of any one of Clauses 1-17, wherein: a first time gap between consecutive transmissions of the third random access message is predefined, a second time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message is predefined, or both the first time gap and the second time gap are predefined.

[0276] Clause 19: The method of any one of Clauses 1-18, wherein: one or more frequency shifts between the second random access message and the predefined resource pattern for the third random access message are predefined, or a first frequency gap between consecutive frequencies for D2R transmissions and a second frequency gap between a reference frequency point and a lowest or highest frequency for D2R transmission are predefined.

[0277] Clause 20: The method of any one of Clauses 1-19, wherein the predefined resource pattern comprises a predefined amount of time resources, a predefined amount of frequency resources, or both.

[0278] Clause 21: A method for wireless communications by a reader comprising: obtaining, from one or more A-IoT devices, one or more respective first random access messages, each first random access message of the one or more respective first random access messages comprising an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices; sending, to the one or more A-IoT devices, a second random access message comprising one or more identifiers corresponding to the one or more respective first random access messages, the second random access message indicating respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for a third random access message; and obtaining, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages via the respective resources.

[0279] Clause 22: The method of Clause 21, wherein: the respective resources from the predefined resource pattern are indicated based on an ordering of the one or more identifiers in the second random access message, each identifier of the one or more identifiers corresponds to one or more respective resource index values based on the ordering, and the one or more respective resource index values are associated with the predefined resource pattern.

[0280] Clause 23: The method of Clause 22, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain first and in a time domain second, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain and a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value and the respective time resource index value correspond to a location of the respective resources in the plurality of resources.

[0281] Clause 24: The method of Clause 22, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a time domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, and the respective time resource index value corresponds to a location of the respective resources in the plurality of resources, and the method further comprises sending, in the second random access message, an indication of a frequency range or a frequency resource index for each resource of the respective resources.

[0282] Clause 25: The method of Clause 22, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain based on the ordering, and the respective frequency resource index value corresponds to a location of the respective resources in the plurality of resources, and the method further comprises sending, in the second random access message, an indication of a time resource or a time resource index for each resource of the respective resources.

[0283] Clause 26: The method of Clause 22, wherein: the one or more identifiers are mapped to a set of contiguous bits in the second random access message according to the ordering, or the one or more identifiers and other information are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message according to the ordering.

[0284] Clause 27: The method of any one of Clauses 21-26, wherein an amount of identifiers, of the one or more identifiers, is less than or equal to an amount of resources in the predefined resource pattern.

[0285] Clause 28: The method of any one of Clauses 21-27, wherein: an amount of identifiers, of the one or more identifiers, is greater than an amount of resources in the predefined resource pattern, and the method further comprises sending, in the second random access message, a time-domain resource allocation and a frequency-domain resource allocation for a subset of identifiers of the one or more identifiers in association with the amount of identifiers being greater than the amount of resources.

[0286] Clause 29: The method of any one of Clauses 21-28, wherein: the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, a time domain, or both, and the second random access message comprises respective indications of the respective resources in the plurality of resources for each identifier of the one or more identifiers included in the second random access message.

[0287] Clause 30: The method of Clause 29, wherein an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency range for a resource of the respective resources.

[0288] Clause 31: The method of Clause 29, wherein an indication of the respective indications comprises a frequency resource index value and a time resource for a resource of the respective resources.

[0289] Clause 32: The method of Clause 29, wherein an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency resource index value for a resource of the respective resources.

[0290] Clause 33: The method of Clause 29, wherein an indication of the respective indications comprises a joint index value for a time resource and a frequency resource for a resource of the respective resources.

[0291] Clause 34: The method of Clause 29, wherein: the one or more identifiers are mapped to a first set of contiguous bits in the second random access message, and the respective indications are mapped to a second set of contiguous bits in the second random access message after the first set of contiguous bits.

[0292] Clause 35: The method of Clause 29, wherein the one or more identifiers and the respective indications are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message.

[0293] Clause 36: The method of any one of Clauses 21-35, further comprising sending, to the one or more A-IoT devices, an indication of a time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message, wherein the start position corresponds to a first time resource of the predefined resource pattern.

[0294] Clause 37: The method of any one of Clauses 21-36, wherein: a duration, a MCS, or both for the third random access message are predefined, or the method further comprises sending, to the one or more A-IoT devices, an indication of the duration, the MCS, or both, in the second random access message.

[0295] Clause 38: The method of any one of Clauses 21-37, wherein: a first time gap between consecutive transmissions of the third random access message is predefined, a second time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message is predefined, or both the first time gap and the second time gap are predefined.

[0296] Clause 39: The method of any one of Clauses 21-38, wherein: one or more frequency shifts between the second random access message and the predefined resource pattern for the third random access message are predefined, or a first frequency gap between consecutive frequencies for D2R transmissions and a second frequency gap between a reference frequency point and a lowest or highest frequency for D2R transmission are predefined.

[0297] Clause 40: The method of any one of Clauses 21-39, wherein the predefined resource pattern comprises a predefined amount of time resources, a predefined amount of frequency resources, or both.

[0298] Clause 41: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0299] Clause 42: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0300] Clause 43: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0301] Clause 44: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0302] Clause 45: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0303] Clause 46: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0304] Clause 47: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40. Additional Considerations

[0305] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0306] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0307] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0308] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0309] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0310] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0311] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. 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 intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communications, comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device to:send a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device;obtain a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message; andsend the third random access message via the resource.2.The apparatus of claim 1, wherein:the resource from the predefined resource pattern is determined based on an ordering of one or more identifiers in the second random access message,the one or more identifiers comprise the identifier associated with the A-IoT device,each identifier of the one or more identifiers corresponds to one or more respective resource index values based on the ordering, andthe one or more respective resource index values are associated with the predefined resource pattern.3.The apparatus of claim 2, wherein:the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain first and in a time domain second,each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain and a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, andthe respective frequency resource index value and the respective time resource index value correspond to a respective resource of the plurality of resources.4.The apparatus of claim 2, wherein:the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a time domain,each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective time resource index value associated with the predefined resource pattern for the time domain based on the ordering, andthe respective time resource index value corresponds to a respective resource of the plurality of resources, andthe processing system is configured to cause the A-IoT device to obtain, in the second random access message, an indication of a frequency range or a frequency resource index for the respective resource.5.The apparatus of claim 2, wherein:the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain,each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective frequency resource index value associated with the predefined resource pattern for the frequency domain based on the ordering, andthe respective frequency resource index value corresponds to a respective resource of the plurality of resources, andthe processing system is configured to cause the A-IoT device to obtain, in the second random access message, an indication of a time resource or a time resource index for the respective resource.6.The apparatus of claim 2, wherein:the one or more identifiers are mapped to a set of contiguous bits in the second random access message according to the ordering, orthe one or more identifiers and other information are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message according to the ordering.7.The apparatus of claim 1, wherein an amount of identifiers in the second random access message is less than or equal to an amount of resources in the predefined resource pattern.8.The apparatus of claim 1, wherein:an amount of identifiers in the second random access message is greater than an amount of resources in the predefined resource pattern, andthe processing system is configured to cause the A-IoT device to obtain, in the second random access message, a time-domain resource allocation and a frequency-domain resource allocation for a subset of identifiers of the one or more identifiers in association with the amount of identifiers being greater than the amount of resources.9.The apparatus of claim 1, wherein:the predefined resource pattern comprises a plurality of resources indexed in an order in a frequency domain, a time domain, or both,the second random access message comprises respective indications of respective resources of the plurality of resources for each identifier of one or more identifiers included in the second random access message, andthe one or more identifiers comprise the identifier associated with the A-IoT device.10.The apparatus of claim 9, wherein an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency range for a resource of the respective resources.11.The apparatus of claim 9, wherein an indication of the respective indications comprises a frequency resource index value and a time resource for a resource of the respective resources.12.The apparatus of claim 9, wherein an indication of the respective indications comprises a time resource index value and a frequency resource index value for a resource of the respective resources.13.The apparatus of claim 9, wherein an indication of the respective indications comprises a joint index value for a time resource and a frequency resource for a resource of the respective resources.14.The apparatus of claim 9, wherein:the one or more identifiers are mapped to a first set of contiguous bits in the second random access message, andthe respective indications are mapped to a second set of contiguous bits in the second random access message after the first set of contiguous bits.15.The apparatus of claim 9, wherein the one or more identifiers and the respective indications are mapped, in an interlaced fashion, to bits in the second random access message.16.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the A-IoT device to obtain an indication of a time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message, wherein the start position corresponds to a first time resource of the predefined resource pattern.17.The apparatus of claim 1, wherein:a duration, a modulation and coding scheme (MCS) , or both for the third random access message are predefined, orthe processing system is configured to cause the A-IoT device to obtain an indication of the duration, the MCS, or both, in the second random access message.18.The apparatus of claim 1, wherein:a first time gap between consecutive transmissions of the third random access message is predefined,a second time gap between an end of a reception of the second random access message and a start position for transmission of the third random access message is predefined, orboth the first time gap and the second time gap are predefined.19.An apparatus for wireless communications, comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause a reader to:obtain, from one or more ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, one or more respective first random access messages, each first random access message of the one or more respective first random access messages comprising an identifier associated with a corresponding A-IoT device of the one or more A-IoT devices;send, to the one or more A-IoT devices, a second random access message comprising one or more identifiers corresponding to the one or more respective first random access messages, the second random access message indicating respective resources from a predefined resource pattern for each A-IoT device of the one or more A-IoT devices for a third random access message; andobtain, from the one or more A-IoT devices, one or more respective third random access messages via the respective resources.20.A method for wireless communications by an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device, comprising:sending a first random access message comprising an identifier associated with the A-IoT device;obtaining a second random access message comprising the identifier, the second random access message indicating a resource from a predefined resource pattern for a third random access message; andsending the third random access message via the resource.