Reader selection for multi-reader ambient internet-of-things scenarios

A-IoT devices utilize selection techniques based on signal strength and conditions to manage interactions with multiple reader devices, addressing power constraints and improving communication efficiency.

WO2026156679A1PCT 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

Ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices face challenges in efficiently managing communications with multiple reader devices due to power constraints, leading to potential power depletion and inability to select appropriate reader devices for service requests.

Method used

A-IoT devices employ selection techniques such as random selection, prioritizing reader devices with successful prior communications or stronger signal strength, and condition-based communication initiation to manage interactions with multiple reader devices, reducing power consumption and improving communication efficiency.

Benefits of technology

The proposed techniques enable A-IoT devices to effectively communicate with selected reader devices based on signal strength and conditions, extending operational duration and enhancing communication efficiency while conserving power.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074609_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074609_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device may obtain, from a first reader device, a first message associated with a service. The A-IoT device may obtain, from a second reader device, a second message associated with the service. The A-IoT device may communicate, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message. The A-IoT device may perform an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied. In some aspects the one or more conditions being satisfied includes receiving a message from the first reader device. In some aspects, the action may include refraining from communicating with the second reader device. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

READER SELECTION FOR MULTI-READER AMBIENT INTERNET-OF-THINGS SCENARIOSINTRODUCTION

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with ambient Internet-of-things (IoT) communication.

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0003] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0004] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at an ambient internet-of-things (A-IoT) device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the A-IoT device to obtain, from a first reader device, a first message associated with a service. The one or more processors may be configured to cause the A-IoT device to obtain, from a second reader device, a second message associated with the service. The one or more processors may be configured to cause the A-IoT device to communicate, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message. The one or more processors may be configured to cause the A-IoT device to perform an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at an A-IoT device. The method may include obtaining, from a first reader device, a first message associated with a service. The method may include obtaining, from a second reader device, a second message associated with the service. The method may include communicating, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message. The method may include performing an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0006] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by an A-IoT device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to obtain, from a first reader device, a first message associated with a service. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to obtain, from a second reader device, a second message associated with the service. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to communicate, after the second message is obtained, with the first reader device based at least in part on the first message. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to perform an action associated with the second reader device based at least in part on a satisfaction of one or more conditions.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for obtaining, from a first reader device, a first message associated with a service. The apparatus may include means for obtaining, from a second reader device, a second message associated with the service. The apparatus may include means for communicating, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message. The apparatus may include means for performing an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a reader device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the reader device to send, to an A-IoT device, a first message associated with a service. The one or more processors may be configured to cause the reader device to obtain, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message. The one or more processors may be configured to cause the reader device to select the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a reader device. The method may include sending, to an A-IoT device, a first message associated with a service. The method may include obtaining, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message. The method may include selecting the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to send, to an A-IoT device, a first message associated with a service. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to obtain, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to select the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for sending, to an A-IoT device, a first message associated with a service. The apparatus may include means for obtain, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message. The apparatus may include means for select the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0012] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0013] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0015] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0016] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture.

[0017] Figs. 3A, 3B, and 3C are diagrams illustrating examples associated with different types of ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices.

[0018] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0019] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with an access procedure that reader device selection for A-IoT devices.

[0020] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with reader selection for A-IoT devices.

[0021] Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with reader selection for A-IoT devices.

[0022] Fig. 8 is a diagram illustrating an example associated with reader selection for A-IoT devices.

[0023] Fig. 9 is a diagram illustrating an example associated with reader selection for A-IoT devices.

[0024] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at an A-IoT device or an apparatus of an A-IoT device, as described herein.

[0025] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, as described herein.

[0026] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.

[0027] Fig. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system.

[0028] Fig. 14 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus.

[0029] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.

[0030] Fig. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system.

[0031] Fig. 17 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus.DETAILED DESCRIPTION

[0032] Some wireless communications networks may include one or more ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, which may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. “Internet-of-things (IoT) device” refers to device or object that includes one or more sensors or other components to enable data collection or exchange over via a wireless communication network. “Ambient” IoT device refers to an IoT device configured to monitor or interact with an environment in a passive, context-aware manner, using minimal user intervention while obtaining, processing, or sending data. In some examples, an A-IoT device may be configured to harvest energy from a carrier wave (CW) , store energy from a CW, or backscatter a CW. “Harvesting” energy may refer to an A-IoT device capturing or converting energy (such as energy from a CW) into usable electrical power.

[0033] A-IoT technology may include passive IoT (such as New Radio (NR) passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT, among other examples. In passive IoT, an A-IoT device (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the A-IoT device may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the A-IoT device may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of A-IoT device (e.g., a passive or active IoT device) referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from a radio frequency (RF) source to convey data. At some A-IoT devices, communication between a reader and the A-IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, the A-IoT device may include a battery or similar energy source that can power the A-IoT device. Some A-IoT devices may be referred to as active A-IoT devices. An active A-IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0034] In some examples, A-IoT devices may communicate signaling with a reader device. As used herein, “reader” device may refer to a device that may initiate communications with the one or more A-IoT devices, for example, by sending a message (e.g., a trigger message, a paging message, an inventory trigger message, a command trigger message, or a Msg. 0 communication) to cause the A-IoT devices to transmit a response message or perform an action, which may be associated with one or more services of the A-IoT devices. For example, the reader device may request a service from the A-IoT device by transmitting a message (e.g., a trigger message, a paging message) requesting the service from the A-IoT device. Requesting a service from the A-IoT device may refer to requesting transmission of one or more messages from the A-IoT device (e.g., sensing reports, positioning reports) , requesting information stored at the A-IoT device (e.g., inventory services) , requesting to initiate communications with the A-IoT device, or requesting for the A-IoT device to perform an action (e.g., a task or function, such as sensing, reading or writing data to a memory of the A-IoT device, obtaining or reporting location data, updating an inventory associated with the A-IoT device) , or cause an action to be performed (e.g., internal or external to the A-IoT device) , among other examples. Accordingly, the A-IoT device may provide such service based on receiving the message from the reader device.

[0035] In some cases, the A-IoT device may receive communications from multiple reader devices. For example, a first reader device may transmit a first message to the A-IoT device that may request a first service from the A-IoT device, and a second reader device may transmit as second message to the A-IoT device requesting a second service (e.g., the same service as the first service, or a different service) from the A-IoT device. However, as the A-IoT device may be designed to use low power, repeatedly performing services in response to messages from multiple readers may quickly consume the power of the A-IoT device. Consequently, the A-IoT device may be unable to perform services or additional communications as the A-IoT device may not have a power level to perform such service or communication. Additionally, or alternatively, if the A-IoT device is configured to communicate with only one reader device at a time, the A-IoT device may not be configured to select between reader devices if the A-IoT device receives multiple messages requesting a service, or to switch to communicating with the second reader device if the A-IoT device is communicating with the first reader device.

[0036] Various aspects relate generally to reader device selection by an A-IoT device. Some aspects relate to techniques for an A-IoT device to select a reader device for performing a service when receiving messages from multiple reader devices. In some aspects, the A-IoT device may be configured to select a first reader device from the multiple reader devices for transmission of a response message (e.g., as part of an initial access procedure, prior to performing the service) , and the A-IoT device may refrain from transmitting response messages to other reader devices until one or more conditions are satisfied. As used herein, “to satisfy” a condition may refer to one or more events occurring, successful or unsuccessful completion of one or more procedures, satisfaction of one or more thresholds, or an expiration of one or more durations or timers, among other examples. In some examples, the A-IoT device may use one or more selection techniques to select the first reader device.

[0037] In some aspects, the one or more selection techniques to select the first reader device may include selecting the first reader device using random selection. As used herein, “random selection” refers to selection using a random or pseudo-random procedure. Additionally, or alternatively, the A-IoT device may select the first reader device based on the A-IoT device and the first reader device having successful prior communications (e.g., associated with the service, or other communications) or the first reader device having previously requested the service from the A-IoT device successfully. In some aspects, the A-IoT device may select the first reader device based on a signal strength of a first message received from the first reader device. For example, the A-IoT device may select the first reader device based on the signal strength of the first message being stronger than a signal strength of one or more additional messages received from other reader devices (e.g., within a duration) . Additionally, or alternatively, the A-IoT device may select the first reader device based on receiving the first message prior to the one or more additional messages. In some aspects, the A-IoT device may use a combination of the selection techniques described herein. For example, the A-IoT device may use a first selection technique (e.g., random selection) if a duration between two messages from two reader devices satisfies a threshold, and the A-IoT device may use a second selection technique (e.g., based on prior communications) if the duration does not satisfy the threshold.

[0038] In some aspects, the A-IoT device may perform communication with other reader devices after selecting the first reader device based on the one or more conditions being satisfied. In some examples, the one or more conditions being satisfied may include a quantity of unsuccessful communication attempts with the first reader device satisfying a quantity threshold. A communication attempt may refer to the A-IoT device initiating an access procedure (e.g., an initial access procedure) with the first reader device, or the A-IoT transmitting a message to the first reader device. Accordingly, an unsuccessful communication attempt may refer to the access procedure not resulting in communications, not receiving one or more messages from the first reader device after or during the access procedure, not transmitting a message associated with the service after the access procedure, or not receiving (for example, or decoding) a response message associated with the message transmitted to the first device.

[0039] Additionally, or alternatively, the one or more conditions being satisfied may include an expiration of a timer associated with initiating communications with the first reader device (e.g., based on an access procedure) . For example, the A-IoT device may initiate the timer based on initiating an access procedure with the first reader device. In some aspects, the one or more conditions being satisfied may include the timer expiring prior to successful completion of the access procedure. Successful completion of the access procedure may refer to the A-IoT device receiving or transmitting a message associated with completion of the access procedure, the A-IoT device performing communications with the first reader device after the access procedure, or the A-IoT device transmitting or receiving a message associated with the service.

[0040] Additionally, or alternatively, the one or more conditions being satisfied may include contention resolution for communications between the A-IoT device and the first reader device being unsuccessful. In some examples, contention resolution may refer to techniques to avoid or resolve conflicts associated with the first reader device performing communications with multiple A-IoT devices and may involve including an identifier associated with an A-IoT device in messages intended for the A-IoT device. Contention resolution being unsuccessful may refer to the A-IoT device not transmitting an identifier associated with contention resolution, the A-IoT device not receiving a message (e.g., that may include the identifier) in response to the identifier, or the A-IoT device receiving a message from the first reader device that includes a different identifier. Accordingly, the A-IoT device may perform a service or initiate communications (e.g., an access procedure prior to performing the service) with a second reader device based on the one or more conditions being satisfied.

[0041] In some aspects, the A-IoT device may perform transmission of multiple response messages to multiple reader devices, and the A-IoT device may select a reader device for communication after transmission of the response messages. For example, the A-IoT device may receive multiple messages requesting a service from the multiple reader devices, and the A-IoT device may initiate an access procedure with (e.g., by transmitting a response message to) the multiple reader devices. The A-IoT device may select a reader device based on receiving a response from the reader device after initiating the access procedure. For example, the A-IoT device may receive a message from the first reader device, and the A-IoT device may select the first reader device for communications while refraining from communicating with other reader devices for which an access procedure was initiated. In some aspects, the A-IoT device may obtain configuration information that indicates a quantity threshold associated with a quantity of reader devices for which an access procedure may be performed concurrently. Access procedures performed concurrently may include a duration for a first access procedure at least partially overlapping in time with a duration for a second access procedure. For example, the A-IoT device may initiate access procedures with multiple reader devices until the quantity threshold is satisfied, and the A-IoT device may refrain from initiating additional access procedures until at least one access procedure is completed (e.g., successfully or unsuccessfully) .

[0042] In some aspects, a reader device may be configured to transmit a response message based on one or more conditions. For example, the reader device may transmit the response message if a signal strength associated with a message received from the A-IoT device satisfies a signal strength threshold, and the reader device may refrain from transmitting the response message if the signal strength does not satisfy the signal strength threshold. Additionally, or alternatively, the reader device may be configured to respond to N A-IoT devices (e.g., perform up to N access procedures with A-IoT devices concurrently) , and the reader device may rank the signal strengths associated with messages received from one or more A-IoT devices. The reader device may select the N A-IoT having the strongest signal strength associated with respective messages received from the N A-IoT devices based on the ranking, and the reader device may communicate with the N A-IoT devices.

[0043] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following. In some examples, by configuring an A-IoT device to communicate with at least one reader device for communications after receiving messages from multiple reader devices, the described techniques can be used to improve communications between the A-IoT device and the reader device, as the A-IoT device may be configured to communicate with a first reader device based on a signal strength or based on successful prior communications. Additionally, by the A-IoT device refraining from transmitting or sending response messages to other reader devices while communicating with the first reader device, power consumption for the A-IoT device may be reduced, which may lead to the A-IoT device being able to operate for longer durations. Further, by configuring a reader device to transmit response messages based on one or more conditions, communications between A-IoT devices and the reader device may be improved, as the reader device may refrain from continuing communications with A-IoT devices associated with signal strengths that do not satisfy a signal strength threshold or signal strengths that are lower relative to other A-IoT devices. Additionally, in some aspects, an A-IoT device may perform only access procedure with one reader device at a given time and may store a single identifier associated with the one reader device, which may reduce a memory requirement associated with the A-IoT device.

[0044] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures or functionalities in addition to or other than the structures or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0045] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0046] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0047] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, IoT networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0048] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, RF sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0049] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples.

[0050] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0051] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110. In some aspects, the wireless communications network may include one or more A-IoT devices 125, such as an A-IoT device 125a and an A-IoT device 125b, which may be examples of UEs 120. In some examples, the A-IoT devices 125 may support communications with a reader device 135, which may be an example of a UE 120 or a network node 110.

[0052] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0053] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0054] A network node 110, a UE 120, an A-IoT device 125, or a reader device 135 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 140 of the UE 120, a processing system 145 of the network node 110, a processing system 170 of the A-IoT device 125, or a processing system 180 of the reader device 135. A processing system may include processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0055] The processing system 140, the processing system 145, the processing system 170, and the processing system 180 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0056] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 (e.g., a communication manager 150 or a communication manager 155) include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0057] A network node 110, a UE 120, an A-IoT device 125, and a reader device 135 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110, the UE 120, the A-IoT device 125, or the reader device 135.

[0058] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0059] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0060] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0061] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0062] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0063] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0064] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100 and may offer low complexity or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0065] Some IoT devices, such as A-IoT devices 125 (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. A-IoT technology may include passive IoT (such as NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling, for example, from communications with a reader device 135, which may be example of a UE 120 or a network node 110 as described herein. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive A-IoT device 125 referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices.

[0066] At a semi-passive IoT device, communication between a reader device 130 and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0067] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0068] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 or by facilitating reduced UE power consumption.

[0069] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (SS) (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0070] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0071] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0072] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0073] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, or an FEC operation) to detect errors or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0074] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes or phases of signals transmitted via antenna elements or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0075] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0076] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability or achieve efficiencies in throughput, signal strength, or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0077] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, one or more network nodes 110, one or more UEs 120, or one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in an deployment where AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML” , the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, at the processing system 140) , a network node 110 (for example, at the processing system 145) , one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 165, sometimes referred to as “coordinated AI / ML” , or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML” , the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 165 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples of coordinated AI / ML or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100 (for example, to increase privacy, reliability, or efficient use of network bandwidth, or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0078] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 120, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected or UE capabilities to be used to collected measurements) , or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, or sensor information, among other examples) . Additionally or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side or network-side models, performance monitoring or management, or capability signaling, among other examples) . Additionally or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) or management interfaces for use cases such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, or coverage and capacity improvements, among other examples.

[0079] In some aspects, the A-IoT device 125 may include a communication manager 175. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 175 may obtain, from a first reader device, a first message associated with a service; obtain, from a second reader device 135, a second message associated with the service; communicate, after obtaining the second message, with the first reader device 135 based at least in part on the first message; and perform an action associated with the second reader device 135 based at least in part on one or more conditions being satisfied. Additionally, or alternatively, the communication manager 175 may perform one or more other operations described herein.

[0080] In some aspects, the reader device 135 may include a communication manager 185. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 185 may send, to an A-IoT device 125, a first message associated with a service; obtain, from the A-IoT device 125, a second message based at least in part on the first message; and select the A-IoT device 125 for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message. Additionally, or alternatively, the communication manager 185 may perform one or more other operations described herein.

[0081] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0082] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0083] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0084] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0085] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0086] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0087] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, an A-IoT device 215, the processing system 170 of the A-IoT device 215, the reader device 225, the processing system 180 of a reader device 225, or any other component (s) of Fig. 1 or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with reader selection for multi-reader ambient IoT scenarios, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, the processing system 170 of the A-IoT device 215, or the processing system 180 of the reader device 225, may perform or direct operations of, for example, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . In some aspects, an A-IoT device 215, as described herein, is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120, as shown in Fig. 1. In some aspects, a reader device 225, as described herein, is the network node 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of network node 110, as shown in Fig. 1. In some other aspects, the reader device 225, as described herein, is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120, as shown in Fig. 1. Memory of the network node 110 (e.g., a reader device 225) may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, the RU 240, the A-IoT device 215, or the reader device 225. In some examples, the memory of the network node 110 (e.g., of a reader device 225) may store data relating to a UE 120 (e.g., an A-IoT device 215) , such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 (e.g., of an A-IoT device 215) may store data and program code (or instructions) for the UE 120 or the A-IoT device 215, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120, the memory of the network node 110, the memory of the A-IoT device 215, or the memory of the reader device 225, may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the A-IoT device 215, the reader device 225, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, or interpreting the instructions, among other examples.

[0088] In some aspects, the A-IoT device 125 includes means for obtaining, from a first reader device 135, a first message associated with a service; means for obtaining, from a second reader device 135, a second message associated with the service; means for communicating, after obtaining the second message, with the first reader device 135 based at least in part on the first message; and / or means for performing an action associated with the second reader device 135 based at least in part on one or more conditions being satisfied. In some aspects, the means for the A-IoT device 125 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 175, processing system 170, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1202 depicted and described in connection with Fig. 12) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1204 depicted and described in connection with Fig. 12) , among other examples.

[0089] In some aspects, the reader device 135 includes means for sending, to an A-IoT device 125, a first message associated with a service; means for obtaining, from the A-IoT device 125, a second message based at least in part on the first message; and / or means for selecting the A-IoT device 125 for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message. In some aspects, the means for the reader device 135 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 185, processing system 180, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1502 depicted and described in connection with Fig. 15) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1504 depicted and described in connection with Fig. 15) , among other examples.

[0090] Figs. 3A, 3B, and 3C are diagrams illustrating examples 300, 310, and 320, respectively, associated with different types of A-IoT devices.

[0091] Example 300 illustrates components of a passive A-IoT device. As shown, passive A-IoT devices may include a passive radio 330. For example, the passive radio 330 may be configured to backscatter a CW.

[0092] Example 310 illustrates components of a semi-passive A-IoT device. As shown, semi-passive A-IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, or a low-complexity semi-passive radio 360. For example, the low-complexity semi-passive radio 360 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, or backscatter a CW.

[0093] Example 320 illustrates components of an active A-IoT device. As shown, active A-IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, or a low-complexity (for example, low-cost) active radio 370. For example, the low-complexity active radio 370 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, or backscatter a CW.

[0094] A-IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type A-IoT devices may include at least some passive or semi-passive devices. A device 1 type A-IoT device may have approximately 1 μW peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0095] Device 2a type A-IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type A-IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type A-IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type A-IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type A-IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0096] In some examples, device 1, device 2a, or device 2b type A-IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an A-IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110) and in Topology 2 (for example, in which an A-IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT device and a network node 110) , device 1, device 2a, or device 2b type A-IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or HARQ.

[0097] In accordance with aspects as described herein, an A-IoT device may be configured to select a reader device for communications when receiving messages from multiple reader devices. In some aspects, the A-IoT device may be configured to select a first reader device from the multiple reader devices for transmission of a response message, and the A-IoT device may refrain from transmitting response messages to other reader devices until one or more conditions are satisfied. For example, the A-IoT device may initiate a first access procedure with a first reader device and may initiate a second access procedure with a second reader device after a quantity of attempts (e.g., unsuccessful attempts) associated with the first access procedure satisfies a quantity threshold, or after an expiration of a timer associated with performing the first access procedure. Additionally, or alternatively, the A-IoT device may initiate an access procedure with multiple reader devices, and the A-IoT device may refrain from proceeding with one or more access procedures after receiving a response from a first reader device.

[0098] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with backscatter communications.

[0099] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as A-IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In A-IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of A-IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0100] As shown in Fig. 4, a backscatter device 405 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an A-IoT device such as a passive, semi-passive, or active A-IoT device described with regard to Fig. 3, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 405 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 405 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 405 communicates with a reader device 408 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 410 (for example, a network node 110, a UE 120, a reader device 135, or another network device) . In some examples, the RF source 410 and the reader device 408 may be the same device or may be co-located. For example, in some instances, the reader device 408 and the RF source 410 may be associated with the same network node 110.

[0101] To facilitate communication of the backscatter device 405, the RF source 410 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 405. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader device 408 and the backscatter device 405. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 410 and the backscatter device 405 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 405, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0102] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 405, the backscatter device 405 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 405 via a backscatter link 415. For example, the RF source 410 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a CW. The backscatter device 405 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 410 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 405 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 405. The reader device 408 may detect the reflection pattern of the backscatter device 405 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 415. A channel between the reader device 408 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 410 and the reader device 408 may communicate (for example, reference signals or data signals) via a direct link 420. A channel between the RF source 410 and the reader device 408 of the direct link 420 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , h_BU.

[0103] In accordance with aspects as described herein, the backscatter device 405 may be configured to select a reader device 408 for communications when receiving messages 425 (e.g., trigger messages) via one or more links 430 from multiple reader devices 408. In some aspects, the backscatter device 405 may be configured to select a first reader device 408 from the multiple reader device 408s for transmission of a response message, and the backscatter device 405 may refrain from transmitting response messages to other reader device 408s until one or more conditions are satisfied. For example, the backscatter device 405 may initiate a first access procedure with a first reader device 408 and may initiate a second access procedure with a second reader device 408 after a quantity of attempts (e.g., unsuccessful attempts) associated with the first access procedure satisfies a quantity threshold, or after an expiration of a timer associated with performing the first access procedure. Additionally, or alternatively, the backscatter device 405 may initiate an access procedure with multiple reader device 408s, and the backscatter device 405 may refrain from proceeding with one or more access procedures after receiving a response from a first reader device 408.

[0104] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with an access procedure that reader device selection for A-IoT devices. The access procedure may be referred to as an A-IoT access procedure, a random access procedure, or a contention-based access procedure, among other examples. As shown in Fig. 5, a reader device 505 (e.g., a reader device 135 as described in connection with Fig. 1) and one or more A-IoT devices 510 (e.g., A-IoT devices 125 as described in connection with Fig. 1) may communicate with one another to perform the access procedure. The reader device 505 may be a UE (e.g., the UE 120) , a network node (e.g., the network node 110) , or a network entity. The A-IoT device 510 may be a UE (e.g., the UE 120) , a network entity, a backscatter device (e.g., the backscatter device 405) , an ambient backscatter device, a terminal (such as an RFID device, a tag, or a similar device) , a passive IoT device, a semi-passive IoT device, or another type of A-IoT device as described in more detail in connection with Figs. 3 and 4.

[0105] In some examples, the reader device 505 may transmit system information for A-IoT devices. For example, the system information may include access procedure configuration information. The access procedure configuration information may include one or more parameters to be used in the access procedure, such as one or more parameters for transmitting an access procedure communication or one or more parameters for receiving an access procedure communication, as described herein. The system information may include an identifier of the reader device 505. In some examples, the reader device 505 may transmit the system information via a physical channel communication. The physical channel may be a communication channel defined for reader-to-device (R2D) data transmissions (e.g., a physical R2D channel (PRDCH) ) .

[0106] The access procedure may be a contention-based access procedure, such as a random access procedure (e.g., an additive links online Hawaii area (ALOHA) random access procedure, a slotted-ALOHA random access procedure, or other procedures) . For example, the access procedure may be an A-IoT contention-based procedure initiated by the reader device 505. “Contention-based” access procedure refers to an access procedure in which resources (e.g., transmission occasions, time-frequency resources, a unique sequence (a preamble) , or other resources) for the access procedure are made available to multiple devices (e.g., multiple UEs or multiple A-IoT devices) for selection. In contention-based access procedures, a device attempting to establish access to a network may randomly select one of the resources. In contrast, non-contention-based access procedures may include a device (e.g., a network node or the reader device 505) allocating dedicated resources (e.g., transmission occasions, time-frequency resources, a unique sequence (a preamble) , or other resources) for a given device to be used to establish access to the network. Contention-based access procedures may improve efficiency (e.g., because each device does not need to be allocated dedicated resources before the access procedure can be performed) or improve flexibility (such as for IoT scenarios where devices may enter and leave the network frequently) .

[0107] As shown by reference number 515, the reader device 505 may transmit a first access procedure communication for the access procedure. The first access procedure communication may be referred to as a message 0, an Msg. 0 communication, an inventory trigger message, or a paging message (e.g., an A-IoT paging message) , among other examples. The first access procedure communication may include information indicative of a set of A-IoT devices including the A-IoT device 510. For example, the first access procedure communication may include a command (e.g., a query) to indicate a specified group of A-IoT devices (e.g., including the A-IoT device 510) that are to respond (e.g., to establish a communication connection with the reader device 505) . In some examples, the first access procedure communication may include identifiers of respective A-IoT devices included in the set of A-IoT devices 510. In some examples, the first access procedure communication may be interleaved among multiple first access procedure communications from respective readers. In such examples, the first access procedure communication may include an identifier of the reader device 505.

[0108] The reader device 505 may transmit the first access procedure communication to locate or identify A-IoT devices that are available in a given area at a given time. For example, the reader device 505 may be unaware of which or how many A-IoT devices 510 are available or located in a given area at a given time. Therefore, the reader device 505 may transmit the first access procedure communication (e.g., the Msg. 0 communication or an inventory trigger message) to initiate the access procedure (e.g., to enable the reader device 505 to identify which or how many A-IoT devices 510 are available and to establish a communication connection with one or more of the available A-IoT devices 510) .

[0109] As shown by reference number 520, the A-IoT device 510 may select a reader device. For example, the A-IoT device 510 may receive one or more first access communications (e.g., trigger messages) associated with respective reader devices 505, and each of the one or more first access communications may request a service from the A-IoT device 510. In some aspects, the A-IoT device 510 may select a first reader device 505 from the respective reader devices 505 for which to proceed with an access procedure. In some examples, the one or more selection techniques to select the first reader device 505 may include selecting the first reader device 505 using random selection. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 510 may select the first reader device based on the A-IoT device 510 and the first reader device 505 having successful prior communications (e.g., associated with the service, or successful access procedures) . In some aspects, the A-IoT device 510 may select the first reader device 505 based on a signal strength of a first message received from the first reader device 505. For example, the A-IoT device may select the first reader device based on the signal strength of the first message being stronger than one or more additional messages received from other reader devices 505 (e.g., received within a duration) . Additionally, or alternatively, the A-IoT device 510 may select the first reader device 505 based on receiving the first message prior to the one or more additional messages. In some aspects, the A-IoT device may use a combination of the selection techniques described herein. For example, the A-IoT device 510 may use a first selection technique (e.g., random selection) if a duration between two messages from two reader devices 505 satisfies a threshold, and the A-IoT device 510 may use a second selection technique (e.g., based on prior successful communications) if the duration does not satisfy the threshold.

[0110] As shown by reference number 525, the A-IoT device 510 may transmit, and the reader device 505 may receive, a second access procedure communication for the access procedure. The second access procedure communication may be referred to as a message 1, an Msg. 1 communication, or an inventory trigger response, among other examples. For example, the A-IoT device 510 may receive the first access procedure communication (e.g., the Msg. 0 communication or the inventory trigger message) and identify that the A-IoT device 510 is to respond to the first access procedure communication. For example, the first access procedure communication may include an identifier of the A-IoT device 510. The A-IoT device 510 may identify that the A-IoT device 510 is to respond to the first access procedure communication based on, or otherwise associated with, the first access procedure communication including the identifier of the A-IoT device 510.

[0111] The second access procedure communication may include a preamble or other unique sequence (sometimes referred to as a random access preamble, a PRACH preamble, an access procedure sequence, or a RAM preamble) . The second access procedure communication may include a preamble identifier. In some examples, the second access procedure communication may include an identifier. The identifier may be a randomly generated identifier. The A-IoT device 510 may determine the identifier. In some examples, the identifier may have a fixed size, such as 15 bits or another size. For example, the identifier may be a M-bit random identifier (e.g., where M is the fixed size) . In some examples, the second access procedure communication may only include the identifier. In some other examples, the second access procedure communication may include the identifier or the preamble or other unique sequence.

[0112] In some examples, the A-IoT device 510 may transmit the second access procedure communication with a frequency shift. For example, A-IoT devices (such as the A-IoT device 510) that receive the first access procedure communication and that the first access procedure communication includes an identifier of that A-IoT device may select a frequency shift (e.g., from a set of frequency shifts) to be used to transmit the response to the first access procedure communication (e.g., to transmit the second access procedure communication) . For example, the A-IoT device 510 may support one or more frequency shifts (e.g., frequency shifts associated with a backscatter signal) . For example, when transmitting the second access procedure communication, the A-IoT device 510 may apply (or add) a frequency shift to backscatter.

[0113] In some examples, the preamble or other unique sequence associated with the second access procedure communication may include an orthogonal sequence, such as a Hadamard sequence or another orthogonal sequence. Because the sequences are orthogonal, the reader device 505 can distinguish between different preambles (e.g., from different A-IoT devices) even if the different preambles are transmitted at the same time. This reduces the chance that two A-IoT devices choosing the same sequence will interfere with each other, as the reader device 505 can differentiate between the signals (e.g., thereby reducing the likelihood of collisions associated with Msg. 1 communication transmissions by multiple A-IoT devices) .

[0114] As shown by reference number 530, the reader device 505 may transmit, and the A-IoT device 510 may receive, a third access procedure communication. The third access procedure communication may be referred to as a message 2, an Msg. 2 communication, or a random access response, among other examples. The third access procedure communication may include information indicative of the identifier included in the second access procedure communication transmitted by the A-IoT device 510 (e.g., as described in connection with reference number 520) . Additionally, or alternatively, the third access procedure communication may include information indicative of the sequence (e.g., the preamble) included in the second access procedure communication. Additionally, or alternatively, the third access procedure communication may include information indicative of the detected frequency shift applied to the second access procedure communication transmitted by the A-IoT device 510. Additionally, or alternatively, the third access procedure communication may indicate a resource allocation to be used by the A-IoT device 510 to transmit a fourth access procedure communication (e.g., as described in connection with reference number 530) . In some examples, the third access procedure communication may be interleaved among multiple third access procedure communications from respective readers. In such examples, the third access procedure communication may include the identifier of the reader device 505 or an index of the message indicated by the third access procedure communication.

[0115] As shown by reference number 535, the A-IoT device 510 may transmit, and the reader device 505 may receive, a fourth access procedure communication. The fourth access procedure communication may be referred to as a message 3, an Msg. 3 communication, or a connection request message, among other examples. For example, the A-IoT device 510 may transmit the fourth access procedure communication based on, in response to, or otherwise associated with detecting the third access procedure communication that includes information indicative of the sequence transmitted by the A-IoT device 510 (e.g., in the second access procedure communication) or of the frequency shift applied by the A-IoT device 510.

[0116] The fourth access procedure communication may include data. For example, the fourth access procedure communication may include information indicative of a device type, an identifier, a group, or other information about the A-IoT device 510. The reader device 505 may use the information included in the fourth access procedure communication for contention resolution.

[0117] As shown by reference number 540, the reader device 505 may transmit, and the A-IoT device may receive, a fifth access procedure communication. The fifth access procedure communication may be referred to as a feedback indication (e.g., a failure or success feedback indication) , a Msg. 2 retransmission, a message 4, a Msg. 4 communication, or a connection setup message, among other examples. In some examples, the fifth access procedure communication may include the detected A-IoT device identifier, a timing advance value, or contention resolution information. The reader device 505 and the A-IoT device 510 may establish a communication connection based on, or otherwise associated with, the communication of the fifth access procedure communication.

[0118] The access procedure depicted and described in connection with Fig. 5 is an example of a four-step (or five-step) access procedure. In other examples, a two-step access procedure, a three-step access procedure, or another type of access procedure may be performed in a similar manner. For example, in a two-step access procedure, information described herein that is included in the Msg. 1 communication and the Msg. 3 communication may be included in a single message (e.g., a message A or an Msg. A) . Additionally, or alternatively, information described herein that is included in the Msg. 2 communication and the feedback indication may be included in a single message (e.g., a message B or an Msg. B) .

[0119] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0120] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with reader selection for A-IoT devices. As shown in Fig. 6, examples 600 includes a first reader device 605a, a second reader device 605b, and an A-IoT device 610. The first reader device 605a and the second reader device 605b may be a reader device 135, a reader device 225, or a reader device 505, as described herein. The first reader device 605a and the second reader device 605b may request to initiate communications with the A-IoT device 610 (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, or an A-IoT 510, as described herein) .

[0121] As shown by reference number 615, the first reader device 605a may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 610 may receive (e.g., obtain) , a first message. In some examples, the first message may be an example of a trigger message, a paging message, an inventory trigger message, a command trigger message, or a Msg. 0 communication, as described in connection with Fig. 5. In some aspects, the first message may request a service from the A-IoT device 610, as described herein. For example, the first message may request the A-IoT device 610 to perform an access procedure with the first reader device 605a, as described herein in connection with Fig. 5, for the A-IoT device 610 to transmit one or more messages (e.g., including stored information) to the first reader device 605a.

[0122] As shown by reference number 620, the second reader device 605b may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 610 may receive (e.g., obtain) , a second message. In some examples, the second message may be an example of a trigger message, a paging message, an inventory trigger message, a command trigger message, or a Msg. 0 communication, as described in connection with Fig. 5. In some aspects, the second message may request the service (e.g., the same service as or a different service from the service requested by the first message) from the A-IoT device 610, as described herein. For example, the second message may request the A-IoT device 610 to perform an access procedure with the second reader device 605b associated with the service, as described herein in connection with Fig. 5, for the A-IoT device 610 to transmit one or more messages (e.g., including stored information) to the second reader device 605b. Accordingly, the A-IoT device 610 may receive the first message and the second message from the first reader device 605a and the second reader device 605b, respectively.

[0123] In some aspects, the A-IoT device 610 may select one of the first reader device 605a or the second reader device 605b for which to initiate an access procedure 625 based on receiving the first message and the second message. For example, the A-IoT device 610 may select the first reader device 605a in accordance with one or more selection techniques, and the A-IoT device 610 may initiate an access procedure 625 with the first reader device 605a based on selecting the first reader device 605a. For example, a selection technique may include the A-IoT device 610 may randomly select the first reader device 605a (e.g., using a random or pseudo-random selection procedure) . Additionally, or alternatively, another selection technique may include selecting the first reader device 605a based on prior communications of the A-IoT device 610. For example, the A-IoT device 610 may have had previous successful communications with the first reader device 605a (e.g., successful access procedures, or successful communications associated with the service) , while the A-IoT device 610 does not have prior successful communications with the second reader device 605b. Accordingly, the A-IoT device 610 may select the first reader device 605a based on the previous successful communications.

[0124] Additionally, or alternatively, a selection technique may include selecting the first reader device based on a signal strength of the first message received from the first reader device 605a. For example, the A-IoT device 610 may measure a first signal strength associated with the first message and a second signal strength associated with the second message, and the A-IoT device 610 may select the first reader device 605a based on the first signal strength being greater than the second signal strength. Additionally, or alternatively, another selection technique may include selecting a reader device 605 based on an order of reception of the first message and the second message. For example, the A-IoT device 610 may select the first reader device 605a based on receiving the first message prior to the second message.

[0125] In some aspects, the A-IoT device 610 may use a combination of the selection techniques described herein. For example, if a duration between reception of the first message and reception of the second message satisfies a duration threshold (e.g., is greater than the duration threshold) , the A-IoT device 610 may randomly select between the first reader device 605a and the second reader device 605b. Alternatively, if the duration does not satisfy the duration threshold, the A-IoT device 610 may select between the first reader device 605a and the second reader device 605b based on whether the A-IoT device 610 has had prior successful communications with one of the reader devices 605. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 610 may use multiple selection techniques if a first selection technique does not result in selection of one reader device 605. For example, if the A-IoT device 610 has had previous communications with both the first reader device 605a and the second reader device 605b, the A-IoT device 610 may select between first reader device 605a and the second reader device 605b based on a different selection technique.

[0126] As shown by reference numbers 630, 635, and 640, the A-IoT device 610 and the first reader device 605a may perform communications associated with the access procedure 625, such as a Msg. 1 communication, a Msg. 2 communication, and a Msg. 3 communication, as described herein in connection with Fig. 5. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 610 and the first reader device 605a may perform one or more additional communications not shown as part of the access procedure 625 (e.g., a Msg. 2 retransmission, a feedback indication, or other communications) .

[0127] As shown by reference number 645, the A-IoT device 610 and the first reader device 605a may perform one or more communications based on performing the access procedure 625. In some aspects, the A-IoT device 610 may perform the requested service, which may include performing the one or more communications with the first reader device 605a. For example, the A-IoT device 610 may transmit a message including information stored at the A-IoT device 610.

[0128] As shown by reference number 650, the A-IoT device 610 may perform one or more actions. For example, the A-IoT device 610 may perform one or more actions associated with performing the service requested by the first reader device 605a. For example, the A-IoT device 610 may retrieve information stored at the A-IoT device (e.g., inventory services) , such as for transmission to the first reader device 605a, performing a task or function configured to the A-IoT device 610, such as sensing, reading or writing data to a memory of the A-IoT device, obtaining or reporting location data, updating an inventory associated with the A-IoT device, or cause an action to be performed (e.g., internal or external to the A-IoT device) , among other examples.

[0129] As shown by reference number 655, the second reader device 605b may transmit an additional message requesting the service form the A-IoT device 610. In some aspects, the A-IoT device 610 may refrain from communicating with the second reader device 605b based on selecting the first reader device 605a. For example, the A-IoT device 610 may refrain from transmitting a message based on receiving the additional message or may refrain from monitoring for messages from the second reader device 605a.

[0130] Accordingly, by the A-IoT device 610 selecting a reader device 605, power consumption of the A-IoT device 610 associated with performing access procedures 625 with each reader device 605 may be reduced relative to performing access procedures 625 with each reader device 605. Additionally, as the A-IoT device 610 may perform only access procedure with one reader device 605 at a given time, the A-IoT device 610 may store a single identifier associated with the one reader device 605, which may reduce a memory requirement associated with the A-IoT device 610.

[0131] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0132] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with reader selection for A-IoT devices. As shown in Fig. 7, a first reader device 705a and a second reader device 705b (e.g., reader devices 135, reader device 225, reader devices 505, or reader devices 605, as described herein) may request to initiate communications with an A-IoT device 710 (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, or an A-IoT device 610 as described herein) .

[0133] As shown by reference number 715, the second reader device 705b may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 710 may receive (e.g., obtain) , a first message. Similarly, as shown by reference number 720, the first reader device 705a may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 710 may receive (e.g., obtain) , a second message. In some examples, the first message and the second message may be examples of trigger messages, an inventory trigger messages, or a Msg. 0 communication, as described in connection with Fig. 5. In some examples, the first message and the second message may be broadcast to one or more A-IoT devices 710. In some aspects, the first message and the second message may each request a service (e.g., a same service or a different service) from the A-IoT device 710, as described herein.

[0134] In some aspects, the A-IoT device 710 may select the second reader device 705b in accordance with one or more selection techniques, as described herein in connection with Fig. 6. Additionally, the A-IoT device 710 may perform one or more access procedures 725a with the second reader device 705b based on selecting the second reader device 705b. For example, as shown by reference number 730, the A-IoT device 710 may transmit a Msg. 1 communication as part of a first access procedure 725a, as descried herein with connection to Fig. 5. In some aspects, the first access procedure 725a may be unsuccessful. For example, the A-IoT device 710 or the second reader device 705b may not receive a communication associated with the first access procedure or may refrain from transmitting a communication associated with the first access procedure.

[0135] In some aspects, for example, the second reader device 705b may refrain from responding to Msg. 1 communications from the A-IoT device 710 based on one or more conditions. For example, the second reader device 705b may refrain from responding to Msg. 1 communications from the A-IoT device 710 based on a signal strength associated with the Msg. 1 communication not satisfying a signal strength threshold. Additionally, or alternatively, the second reader device 705b may receive multiple access communications (e.g., Msg. 1 communications or, Msg. 3 communications) from multiple A-IoT devices 710, and the second reader device 705b may select N access communications to transmit a response to base on the N access communications being associated with the N highest signal strengths. Accordingly, the second reader device 705b may reduce overall signaling in a communication environment, which may reduce interference to other devices. Additionally, the second reader device 705b may avoid communications where signal strength is poor and would be more likely to result in failed communications.

[0136] In some aspects, after selecting the second reader device 705b for communications, the A-IoT device 710 may determine to communicate with the first reader device 705a based on the one or more conditions being satisfied. In some examples, the one or more conditions being satisfied may include a quantity of unsuccessful communication attempts with the second reader device 705b satisfying a quantity threshold. For example, as shown by reference number 735, the second reader device 705b may transmit a third message (e.g., a trigger message) requesting the service after the unsuccessful completion of the first access procedure 725a.

[0137] As shown by reference number 740, the A-IoT device 710 may transmit an additional Msg. 1 communication to initiate an additional access procedure 725a with the second reader device 705b. Accordingly, the A-IoT device 710 may perform one or more access procedures 725a with the second reader device 705b. In some aspects, if a quantity of unsuccessful access procedures 725a satisfies the quantity threshold, the A-IoT device 710 may cease from communicating with the second reader device 705b (e.g., and the A-IoT device 710 may begin communications with the first reader device 705a) . In some examples, the quantity threshold may be configured to the A-IoT device 710 (e.g., by a reader device 705, such as via a trigger message) . Additionally, or alternatively, the quantity threshold may be indicated via the first message sent by the second reader device 705b.

[0138] Additionally, or alternatively, the one or more conditions being satisfied may include an expiration of a timer associated with the first access procedure 725a. For example, the A-IoT device 710 may initiate the timer based on initiating the first access procedure 725a with the second reader device 705b. In some aspects, the one or more conditions being satisfied may include the timer expiring prior to successful completion of the access procedure 725a. Accordingly, the A-IoT device 710 may cease from communicating with the second reader device 705b (e.g., and the A-IoT device 710 may begin communications with the first reader device 705a) based on the timer expiring.

[0139] In some cases, contention resolution may be performed for communications between the A-IoT device 710 and the second reader device 705b. For example, contention resolution may involve the second reader device 705b including an identifier associated with the A-IoT device 710 in messages sent to the A-IoT device 710. In some aspects, , the one or more conditions being satisfied may include contention resolution for communications between the A-IoT device 710 and the second reader device 705b being unsuccessful. For example, the one or more conditions may be satisfied if the A-IoT device 710 does not receive a message including an identifier associated with the A-IoT device (e.g., included in the Msg. 1 communication) , or if the A-IoT device 710 receives a message from the second reader device 705b including a different identifier.

[0140] Accordingly, the A-IoT device 710 may cease from communicating with the second reader device 705b (e.g., and the A-IoT device 710 may begin communications with the first reader device 705a) based on the one or more conditions being satisfied. For example, as shown by reference number 745, the A-IoT device 710 may receive an additional message (e.g., a trigger message) from the first reader device 705a, and the A-IoT device 710 may initiate an access procedure 725b with the first reader device 705a. In some aspects, initiating the access procedure 725b with the first reader device 705a may be based on selecting the first reader device 705a from multiple reader devices 705 in accordance with one or more selection techniques, as described herein. In some cases, the A-IoT device 710 may refrain from selecting the second reader device 705b (e.g., the second reader device 705b may be barred from selection) for a duration based on the one or more conditions being satisfied.

[0141] As shown by reference numbers 750, 755, and 760, the A-IoT device 710 and the first reader device 705a may perform communications associated with the access procedure 725b, such as a Msg. 1 communication, a Msg. 2 communication, and a Msg. 3 communication, as described herein in connection with Fig. 5. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 710 and the first reader device 705a may perform one or more additional communications not shown as part of the access procedure 725b (e.g., a Msg. 2 retransmission, a feedback indication, or other communications) .

[0142] As shown by reference number 765, the A-IoT device 710 and the first reader device 705a may perform one or more communications based on performing the access procedure 725b. In some aspects, the A-IoT device 710 may perform the requested service, which may include performing the one or more communications with the first reader device 705a. For example, the A-IoT device 710 may transmit a message including information stored at the A-IoT device 710.

[0143] Accordingly, by the A-IoT device 710 re-selecting a reader device 705 after selection of the second reader device 705b, the A-IoT device 710 may perform communications with a different reader device 705 if communications with the second reader device 705b are unsuccessful. Consequently, the A-IoT device 710 may reduce power consumption associated with preforming repeated unsuccessful access procedures 725a with the second reader device 705b, such as when coverage conditions associated with the second reader device 705b are poor.

[0144] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0145] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with reader selection for A-IoT devices. As shown in Fig. 8, a first reader device 805a and a second reader device 805b (e.g., reader devices 135, reader device 225, reader devices 505, reader devices 605, or reader devices 705, as described herein) may request to initiate communications with an A-IoT device 810 (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, an A-IoT device 610, or an A-IoT device 710 as described herein) .

[0146] As shown by reference number 815, the first reader device 805a may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 810 may receive (e.g., obtain) , a first message. Additionally, as shown by reference number 820, the second reader device 805b may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 810 may receive (e.g., obtain) , a second message. In some examples, the first message and the second message may be examples of trigger messages, paging messages, inventory trigger messages, command trigger messages, or a Msg. 0 communication, as described in connection with Fig. 5. In some aspects, the first message and the second message may request a service from the A-IoT device 810, as described herein.

[0147] In some aspects, the A-IoT device 810 may select the first reader device 805a in accordance with one or more selection techniques, as described herein in connection with Fig. 6. Additionally, the A-IoT device 810 may perform an access procedure 825 with the first reader device 805a based on selecting the first reader device 805a. For example, as shown by reference number 830, the A-IoT device 810 may transmit a Msg. 1 communication as part of the access procedure 825, as descried herein with connection to Fig. 5, and the A-IoT device 810 may refrain from communicating with the second reader device 805b.

[0148] In some aspects, after selecting the first reader device 805a for communications, the A-IoT device 810 may determine to communicate with the second reader device 805b based on the one or more conditions being satisfied. In some aspects, the one or more conditions being satisfied may include the A-IoT device 810 not receiving a message from the first reader device 805a during a monitoring duration. For example, the A-IoT device 810 may be configured with a monitoring duration 835a (e.g., by a reader device 805, or otherwise configured) associated with monitoring for a Msg. 2 communication from the first reader device 805a. Accordingly, the one or more conditions being satisfied may include not receiving the Msg. 2 communication during the monitoring duration 835a.

[0149] Additionally, or alternatively, the A-IoT device 810 may be configured with a monitoring duration 835b (e.g., by a reader device 805, or otherwise configured) associated with monitoring for a feedback message (e.g., a Msg. 2 retransmission, a success or failure feedback indication) from the first reader device 805a. Accordingly, the one or more conditions being satisfied may include not receiving the feedback message during the monitoring duration 835b.

[0150] In some examples, as shown by reference number 840, the first reader device 805a, may transmit, and the A-IoT device 810 may receive, the Msg. 2 communication. For example, the A-IoT device 810 may receive the Msg. 2 communication from the first reader device 805a based during the monitoring duration 835a.

[0151] In some examples, as shown by reference number 845, the A-IoT device 810 may transmit, and the first reader device 805a may receive, a Msg. 3 communication based on receiving the Msg. 2 communication. In some aspects, the A-IoT device 810 may monitor for the feedback message during the monitoring duration 835b based on transmitting the Msg. 3 communication.

[0152] As shown by reference number 850, the second reader device 805b may transmit, and the A-IoT device 810 may receive, a third message (e.g., a trigger message) that may request the service from the A-IoT device 810. In some aspects, the A-IoT device 810 may initiate communications with the second reader device 805b based on not receiving the Msg. 2 communication from the first reader device 805a during the monitoring duration 835a or based on not receiving the feedback message during the monitoring duration 835b.

[0153] For example, if the A-IoT device 810 does not receive the Msg. 2 communication from the first reader device 805a during the monitoring duration 835a or does not receive the feedback message during the monitoring duration 835b, the A-IoT device may transmit a Msg. 1 communication to the second reader device 805b, as shown by reference number 855. The A-IoT device 810 and the second reader device 805b may perform an access procedure, and the A-IoT device 810 may transmit one or more communications associated with providing the service.

[0154] Accordingly, by the A-IoT device 810 re-selecting a reader device 805 after selection of the first reader device 805a, the A-IoT device 810 may perform communications with a different reader device 805 if the A-IoT device 810 does not receive an expected message during a monitoring duration 835. Consequently, the A-IoT device 810 may reduce power consumption associated with preforming repeated unsuccessful access procedures 825 with the first reader device 805a, such as when coverage conditions associated with the first reader device 805a are poor or in cases where the first reader device 805a is refraining from communicating with the A-IoT device 810.

[0155] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0156] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 associated with reader selection for A-IoT devices. As shown in Fig. 9, a first reader device 905a and a second reader device 905b (e.g., reader devices 135, reader device 225, reader devices 505, reader devices 605, reader devices 705, or reader device 805, as described herein) may request to initiate communications with an A-IoT device 910 (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, an A-IoT device 610, an A-IoT device 710, or an A-IoT device 810 as described herein) .

[0157] As shown by reference number 915, the first reader device 905a may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 910 may receive (e.g., obtain) , a first message. Additionally, as shown by reference number 920, the second reader device 905b may transmit (e.g., send) , and the A-IoT device 910 may receive (e.g., obtain) , a second message. In some examples, the first message and the second message may be examples of trigger messages, paging messages, inventory trigger messages, or command trigger messages, as described in connection with Fig. 5. In some aspects, the first message and the second message may request a service from the A-IoT device 910, as described herein.

[0158] In some aspects, the A-IoT device 910 may be configured to respond to messages (e.g., triggering messages) from multiple reader devices 905. For example, the A-IoT device 910 may respond to messages from multiple reader device 905 until the A-IoT device 910 receives a response from a reader device 905, after which the A-IoT device 910 may select the reader device 905 for communications. In some aspects, the A-IoT device 910 may initiate an access procedure 925 with the first reader device 905a based on receiving the first message and an access procedure 935 with the second reader device 905b based on receiving the second message.

[0159] For example, as shown by reference number 930, the A-IoT device 910 may transmit, and the first reader device 905a may receive, a Msg. 1 communication based on receiving the first message from the first reader device 905a. Similarly, as shown by reference number 940, the A-IoT device 910 may transmit, and the second reader device 905b may receive, a Msg. 1 communication based on receiving the second message from the second reader device 905b.

[0160] In some examples, the A-IoT device 910 may be configured with a quantity of reader devices 905 for which the A-IoT device 910 may concurrently respond to messages (e.g., trigger messages requesting the service) . For example, the A-IoT device 910 may continue initiating access procedures and sending Msg. 1 communications to reader devices that transmit a message to the A-IoT device 910 until the quantity of reader devices 905 is reached, after which the A-IoT device 910 may refrain from initiating additional access procedures. In some cases, the quantity may be based on a capability of the A-IoT device 910. For example, the quantity may be based on a memory capacity associated with storing identifiers corresponding to respective reader devices 905.

[0161] As shown by reference number 945, the first reader device 905a may transmit, and the A-IoT device 910 may receive, a first Msg. 2 communication based on the Msg. 1 communication sent to the first reader device 905a. In some aspects, the A-IoT device 910 may refrain from responding to communications from other reader devices 905 based on receiving the first Msg. 2 communication from the first reader device 905a. For example, the A-IoT device 910 may refrain from monitoring messages from other reader devices 905 including the second reader device 905b. For example, as shown by reference number 950, the second reader device 905b may transmit a second Msg. 2 communication based on the Msg. 1 communication sent to the second reader device 905b. The A-IoT device 910 may refrain from monitoring for the second Msg. 2 communication from the second reader device 905b and may not transmit a message in response to the second Msg. 2 based on the A-IoT device 910 having received the first Msg. 2 communication from the first reader device 905a.

[0162] Additionally, or alternatively, the A-IoT device 910 may monitor for messages (e.g., feedback messages) in response to communications sent by the A-IoT device 910 after receiving the first Msg. 2 communication from the first reader device 905a. For example, the A-IoT device may monitor for and receive the second Msg. 2 communication from the second reader device 905b based on having transmitted the Msg. 1 communication to the second reader device 905b prior to receiving the first Msg. 2 communication from the first reader device 905a. In some aspects, if the A-IoT device receives the Msg. 2 communications from the first reader device 905a and the second reader device 905b, the A-IoT device 910 may perform a selection between the first reader device 905a and the second reader device 905b in accordance with one or more selection techniques, as described in connection with Fig. 6.

[0163] In some cases, the A-IoT device 910 may be configured with a duration (e.g., by a reader device 910, or otherwise configured) , such that the A-IoT device 910 may monitor for additional Msg. 2 communications during the duration after receiving a first Msg. 2 communication. For example, the A-IoT device 910 may initiate a timer corresponding to the duration based on (e.g., after, or concurrent with) transmitting the Msg. 1 communication. In some aspects, if the second reader device 905b transmits the second Msg. 2 communication after the timer expires (e.g., after the duration) , the A-IoT device does not monitor or receive the second Msg. 2 communication.

[0164] In some aspects, the A-IoT device 910 may continue to perform the access procedure 925 with the first reader device 905a, while refraining from performing or monitoring communications associated with the access procedure 935. For example, as shown by reference number 955, the A-IoT device 910 may transmit a Msg. 3 communication to the first reader device 905a based on receiving the Msg. 2 communication. In some aspects, the A-IoT device 910 may perform a selection between the first reader device 905a and the second reader device 905b in accordance with one or more selection techniques, as described in connection with Fig. 6. In some aspects, as shown by the reference number 960, the A-IoT device 910 and the first reader device 905a may perform one or more additional communications not shown as part of the access procedure 925 (e.g., a Msg. 2 retransmission, a success or failure feedback indication) . Additionally, or alternatively, the A-IoT device 910 and the first reader device 905a may perform one or more communications associated with the service requested by the first reader device 905a.

[0165] Alternatively, in some aspects, the A-IoT device 910 may continue performing communications with the second reader device 905b after receiving the Msg. 2 communication from the first reader device 905a. Instead, the A-IoT device 910 may continue performing the access procedure 935 with the second reader device 905b until the A-IoT device 910 successfully completes an access procedure. For example, the A-IoT device 910 may refrain from performing communications with other reader devices 905 after successful completion of the access procedure 925, such as based on successful reception indication associated with of the Msg. 3 communication by the first reader device 905a, or based on reception, by the A-IoT device 910, of a feedback message (e.g., a Msg. 4 communication based on the Msg. 3 communication) from the first reader device 905a.

[0166] Accordingly, by initiating access procedures with multiple reader devices 905, the A-IoT device 910 may be able to connect with a reader device 905 more quickly, as the A-IoT device 910 does not have to wait until an access procedure is unsuccessful to begin a different access procedure.

[0167] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0168] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at an A-IoT device (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, an A-IoT device 610, an A-IoT device 710, an A-IoT device 810, or an A-IoT device 910 as described herein) or an apparatus of an A-IoT device, as described herein. Example process 1000 is an example where the apparatus or the A-IoT device performs operations associated with reader device selection for multi-reader device scenarios.

[0169] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include obtaining, from a first reader device, a first message associated with a service (block 1010) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 or reception component 1202, depicted in Fig. 11) may obtain, from a first reader device, a first message associated with a service, as described above.

[0170] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include obtaining, from a second reader device, a second message associated with the service (block 1020) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 or reception component 1202, depicted in Fig. 11) may obtain, from a second reader device, a second message associated with the service, as described above.

[0171] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include communicating, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message (block 1030) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175, reception component 1202, transmission component 1204, or service component 1208, depicted in Fig. 11) may communicate, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message, as described above.

[0172] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include performing an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied (block 1040) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175, reception component 1202, transmission component 1204, or service component 1208, depicted in Fig. 11) may perform an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied, as described above.

[0173] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0174] In a first aspect, performing the action associated with the second reader device comprises communicating with the second reader device based at least in part on the second message.

[0175] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the one or more conditions being satisfied comprises an access procedure associated with the first reader device being unsuccessful.

[0176] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the one or more conditions being satisfied comprises a quantity of attempts for an access procedure associated with the first reader device satisfying a quantity threshold.

[0177] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1000 includes initiating a timer based at least in part on initiating an access procedure associated with the first reader device, wherein the one or more conditions being satisfied comprises the timer expiring.

[0178] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1000 includes obtaining, from the second reader device, a third message requesting the service, wherein communicating with the second reader device is based at least in part on receiving the third message after the one or more conditions are satisfied.

[0179] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, performing the action associated with the second reader device comprises refraining from communicating with the second reader device.

[0180] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the one or more conditions being satisfied comprises an access procedure associated with the first reader device being successful.

[0181] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 1000 includes selecting the first reader device from a set of reader devices associated with respective messages, the set of reader devices including at least the first reader device and the second reader device, wherein communicating with the first reader device is based at least in part on selecting the first reader device.

[0182] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, selecting the first reader device comprises randomly selecting the first reader device from the set of reader devices.

[0183] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, randomly selecting the first reader device is based at least in part on a duration between obtaining the first message and obtaining a third message from the first reader device satisfying a duration threshold.

[0184] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the first reader device is selected based at least in part on a previous successful communication between the first reader device and the A-IoT device.

[0185] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the first reader device is selected based at least in part on a first signal strength associated with the first message being greater than a second signal strength associated with the second message.

[0186] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, selecting the first reader device based at least in part on the first signal strength being greater than the second signal strength is based at least in part on a duration between obtaining the first message and obtaining a third message from the first reader device not satisfying a duration threshold.

[0187] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the first reader device is selected based at least in part on obtaining the first message before obtaining the second message.

[0188] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, communicating with the first reader device comprises sending, to the first reader device, a first response message indicating an identifier associated with the A-IoT device.

[0189] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, performing the action associated with the second reader device comprises sending, to the second reader device, a second response message indicating the identifier associated with the A-IoT device, wherein the one or more conditions being satisfied comprises a quantity of response messages sent to reader devices satisfying a quantity threshold.

[0190] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 1000 includes obtaining, from the first reader device, a message indicating the identifier associated with the A-IoT device based at least in part on sending the first response message, and refraining from communicating with the second reader device based at least in part on receiving the message indicating the identifier.

[0191] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, obtaining the message from the first reader device is based at least in part on a signal strength associated with the first response message satisfying a signal strength threshold.

[0192] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, process 1000 includes refraining from communicating with the second reader device based at least in part on an access procedure associated with the first reader device being successful.

[0193] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the one or more conditions being satisfied further comprises receiving the second message during a monitoring duration configured for the A-IoT device.

[0194] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0195] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, as described herein. Example process 1100 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 605, a reader device 705, a reader device 805, a reader device 905, a UE 120, a network entity 110) performs operations associated with reader device selection for multi-reader device scenarios.

[0196] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include sending, to a first A-IoT device, a first message associated with a service (block 1110) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 185 or reception component 1502, depicted in Fig. 15) may obtain, from a first reader device, a first message associated with a service, as described above.

[0197] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include obtaining, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message (block 1120) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 185 or reception component 1502, depicted in Fig. 15) may obtain, from a second reader device, a second message associated with the service based at least in part on the first message, as described above.

[0198] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include selecting the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message (block 1130) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175, or selection component 1508, depicted in Fig. 15) may select the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message, as described above.

[0199] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0200] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0201] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication. The apparatus 1200 may be a A-IoT device (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, an A-IoT device 610, an A-IoT device 710, an A-IoT device 810, or an A-IoT device 910 as described herein) , or a A-IoT device may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202 and a transmission component 1204, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1206 (such as a UE, a base station, a reader device, or another wireless communication device) using the reception component 1202 and the transmission component 1204. As further shown, the apparatus 1200 may include the communication manager 175. The communication manager 175 may include one or more of a service component 1208, a timer component 1210, or a selection component 1212, among other examples. The communication manager 175 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 170 described in connection with Fig. 1) of the A-IoT device.

[0202] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10. In some aspects, the apparatus 1200 or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the A-IoT device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0203] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1206. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more components of the A-IoT device or the UE described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the A-IoT device or the UE.

[0204] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1206. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1206. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1206. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more components of the A-IoT device described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the A-IoT device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202.

[0205] The reception component 1202 may obtain, from a first reader device, a first message associated with a service. The reception component 1202 may obtain, from a second reader device, a second message associated with the service. The reception component 1202, the transmission component 1204, or the service component 1208, may communicate, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message. The reception component 1202, the transmission component 1204, or the service component 1208 may perform an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0206] The timer component 1210 may initiate a timer based at least in part on initiating an access procedure associated with the first reader device, wherein the one or more conditions being satisfied comprises the timer expiring.

[0207] The reception component 1202 may obtain, from the second reader device, a third message requesting the service, wherein communicating with the second reader device is based at least in part on receiving the third message after the one or more conditions are satisfied.

[0208] The selection component 1212 may select the first reader device from a set of reader devices associated with respective messages, the set of reader devices including at least the first reader device and the second reader device, wherein communicating with the first reader device is based at least in part on selecting the first reader device.

[0209] The reception component 1202 may obtain, from the first reader device, a message indicating the identifier associated with the A-IoT device based at least in part on sending the first response message.

[0210] The reception component 1202, the transmission component 1204, or the selection component 1212 may refrain from communicating with the second reader device based at least in part on receiving the message indicating the identifier.

[0211] The reception component 1202, the transmission component 1204, or the selection component 1212 may refrain from communicating with the second reader device based at least in part on an access procedure associated with the first reader device being successful.

[0212] The number and arrangement of components shown in Fig. 12 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 12. Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.

[0213] Fig. 13 is a diagram illustrating an example 1300 of a hardware implementation for an apparatus 1305 employing a processing system 1310. The apparatus 1305 may be a A-IoT device (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, an A-IoT device 610, an A-IoT device 710, an A-IoT device 810, or an A-IoT device 910, as described herein) or may be at (e.g., included in) a A-IoT device. The processing system 1310 may be, or may be similar to, the processing system 170 of the apparatus 1200 described in connection with Fig. 12.

[0214] The processing system 1310 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1315. The bus 1315 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1310 and the overall design constraints. The bus 1315 links together various circuits including one or more processors or hardware components, represented by the processor (or processing circuitry) 1320, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1325. The processor 1320 may include multiple processors, such as processor 1320a, processor 1320b, and processor 1320c. The memory 1325 may include multiple memories, such as memory 1325a, memory 1325b, and memory 1325c. The bus 1315 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, or power management circuits.

[0215] The processing system 1310 may be coupled to one or more transceivers 1330. A transceiver 1330 is coupled to one or more antennas 1335. The transceiver 1330 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1330 receives a signal from the one or more antennas 1335, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1310, specifically the reception component 1202. In addition, the transceiver 1330 receives information from the processing system 1310, specifically the transmission component 1204, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1335 based at least in part on the received information.

[0216] The processing system 1310 includes one or more processors 1320 coupled to a computer-readable medium  / memory 1325. A processor 1320 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1325. The software, when executed by the processor 1320, causes the processing system 1310 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1325 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1320 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1320, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1325, one or more hardware modules coupled to the processor 1320, or some combination thereof.

[0217] In some aspects, the processing system 1310 may be a component of the A-IoT device or may be, may include, or may be included in the processing system 170 of the A-IoT device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the apparatus 1305 for wireless communication includes means for obtaining, from a first reader device, a first message associated with a service; means for obtaining, from a second reader device, a second message associated with the service; means for communicating, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message; and / or means for performing an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1300 or the processing system 1310 of the apparatus 1305 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1310 may include one or more components of the processing system 170 of the A-IoT device described in connection with Fig. 1. In one configuration, the aforementioned means may be the processing system 170 or one or more components of the processing system 170 configured to perform the functions or operations recited herein.

[0218] Fig. 13 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 13.

[0219] Fig. 14 is a diagram illustrating an example 1400 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1405, which may be or include a processing system 1310, as described in connection with Fig. 13. The apparatus 1405 may be a A-IoT device (e.g., an A-IoT device 125, an A-IoT device 215, an A-IoT device 510, an A-IoT device 610, an A-IoT device 710, an A-IoT device 810, or an A-IoT device 910 as described herein) , or a A-IoT device may include the apparatus 1405.

[0220] As shown in Fig. 14, the apparatus 1405 may include circuitry for obtaining messages associated with a service (circuitry 1420) . For example, the circuitry 1420 may enable the apparatus 1405 to obtain, from a first reader device, a first message associated with a service.

[0221] As shown in Fig. 14, the apparatus 1405 may include, stored in computer-readable medium 1325, code for obtaining messages associated with the service (code 1425) . For example, the code 1425, when executed by processor 1420, may cause processor 1320 to cause transceiver 1330 to obtain, from a first reader device, a first message associated with a service.

[0222] Additionally, the circuitry 1420 may enable the apparatus 1405 to obtain, from a second reader device, a second message associated with the service. Similarly, the code 1425, when executed by processor 1320, may cause processor 1320 to cause transceiver 1330 to obtain, from a second reader device, a second message associated with the service.

[0223] As shown in Fig. 14, the apparatus 1405 may include circuitry for communicating with a reader device (circuitry 1430) . For example, the circuitry 1430 may enable the apparatus 1405 to communicate, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message.

[0224] As shown in Fig. 14, the apparatus 1405 may include, stored in computer-readable medium 1325, code for communicating with a reader device (code 1435) . For example, the code 1435, when executed by processor 1320, may cause processor 1320 to cause transceiver 1330 to communicate, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message.

[0225] As shown in Fig. 14, the apparatus 1405 may include circuitry for performing an action based on one or more conditions being satisfied (circuitry 1440) . For example, the circuitry 1440 may enable the apparatus 1405 to perform an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0226] As shown in Fig. 14, the apparatus 1405 may include, stored in computer-readable medium 1325, code for performing an action based on one or more conditions being satisfied (code 1445) . For example, the code 1445, when executed by processor 1320, may cause processor 1320 to perform an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0227] Fig. 14 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 14.

[0228] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication. The apparatus 1500 may be a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 225, a reader device 408, a reader device 505, a reader device 605, a reader device 705, a reader device 805, or a reader device 905) , or a reader device may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502 and a transmission component 1504, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1506 (such as a UE, a base station, a reader device, or another wireless communication device) using the reception component 1502 and the transmission component 1504. As further shown, the apparatus 1500 may include the communication manager 185. The communication manager 185 may include a selection component 1508, among other examples. The communication manager 185 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 180 described in connection with Fig. 1) of the reader device.

[0229] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11. In some aspects, the apparatus 1500 or one or more components shown in Fig. 15 may include one or more components of the reader device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 15 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0230] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1506. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more components of the reader device described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the reader device.

[0231] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1506. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1506. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1506. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more components of the reader device described above in connection with Figure 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the reader device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502.

[0232] The transmission component 1502 may send, to a first A-IoT device, a first message associated with a service. The reception component 1502 may obtain, from the first A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message. The selection component 1508 may select the first A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0233] The number and arrangement of components shown in Fig. 15 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 15. Furthermore, two or more components shown in Fig. 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 15.

[0234] Fig. 16 is a diagram illustrating an example 1600 of a hardware implementation for an apparatus 1605 employing a processing system 1610. The apparatus 1605 may be a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 225, a reader device 408, a reader device 505, a reader device 605, a reader device 705, a reader device 805, or a reader device 905) or may be at (e.g., included in) a reader device. The processing system 1610 may be, or may be similar to, the processing system 180 of the apparatus 1500 described in connection with Fig. 15.

[0235] The processing system 1610 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1615. The bus 1615 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1610 and the overall design constraints. The bus 1615 links together various circuits including one or more processors or hardware components, represented by the processor (or processing circuitry) 1620, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1625. The processor 1620 may include multiple processors, such as processor 1620a, processor 1620b, and processor 1620c. The memory 1625 may include multiple memories, such as memory 1625a, memory 1625b, and memory 1625c. The bus 1615 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, or power management circuits.

[0236] The processing system 1610 may be coupled to one or more transceivers 1630. A transceiver 1630 is coupled to one or more antennas 1635. The transceiver 1630 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1630 receives a signal from the one or more antennas 1635, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1610, specifically the reception component 1502. In addition, the transceiver 1630 receives information from the processing system 1610, specifically the transmission component 1504, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1635 based at least in part on the received information.

[0237] The processing system 1610 includes one or more processors 1620 coupled to a computer-readable medium  / memory 1625. A processor 1620 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1625. The software, when executed by the processor 1620, causes the processing system 1610 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1625 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1620 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1620, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1625, one or more hardware modules coupled to the processor 1620, or some combination thereof.

[0238] In some aspects, the processing system 1610 may be a component of the reader device or may be, may include, or may be included in the processing system 180 of the reader device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the apparatus 1605 for wireless communication includes means for sending, to an A-IoT device 125, a first message associated with a service; means for obtaining, from the A-IoT device 125, a second message based at least in part on the first message; and / or means for selecting the A-IoT device 125 for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1600 or the processing system 1610 of the apparatus 1605 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1610 may include one or more components of the processing system 180 of the reader device described in connection with Fig. 1. In one configuration, the aforementioned means may be the processing system 180 or one or more components of the processing system 180 configured to perform the functions or operations recited herein.

[0239] Fig. 16 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 16.

[0240] Fig. 17 is a diagram illustrating an example 1700 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1705, which may be or include a processing system 1610, as described in connection with Fig. 16. The apparatus 1705 may be a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 225, a reader device 408, a reader device 505, a reader device 605, a reader device 705, a reader device 805, or a reader device 905) , or a reader device may include the apparatus 1705.

[0241] As shown in Fig. 17, the apparatus 1705 may include circuitry for sending messages associated with a service (circuitry 1720) . For example, the circuitry 1720 may enable the apparatus 1705 to send, to an A-IoT device, a first message associated with a service.

[0242] As shown in Fig. 17, the apparatus 1705 may include, stored in computer-readable medium 1625, code for sending messages associated with a service (code 1725) . For example, the code 1725, when executed by processor 1620, may cause processor 1620 to cause transceiver 1630 to send, to an A-IoT device, a first message associated with a service.

[0243] As shown in Fig. 17, the apparatus 1705 may include circuitry for communicating with an A-IoT device (circuitry 1730) . For example, the circuitry 1730 may enable the apparatus 1705 to obtain, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message.

[0244] As shown in Fig. 17, the apparatus 1705 may include, stored in computer-readable medium 1625, code for communicating with an A-IoT device (code 1735) . For example, the code 1735, when executed by processor 1620, may cause processor 1620 to cause transceiver 1630 to obtain, from the A-IoT device, a second message associated with the service based at least in part on the first message.

[0245] As shown in Fig. 17, the apparatus 1705 may include circuitry for selecting an A-IoT device (circuitry 1740) . For example, the circuitry 1740 may enable the apparatus 1705 to select the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0246] As shown in Fig. 17, the apparatus 1705 may include, stored in computer-readable medium 1625, code for selecting an A-IoT device (code 1745) . For example, the code 1745, when executed by processor 1620, may cause processor 1620 to select the A-IoT device for communications based at least in part on a signal strength associated with the second message.

[0247] Fig. 17 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 17.

[0248] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0249] Aspect 1: A method of wireless communication performed at A-IoT device, comprising: obtaining, from a first reader device, a first message associated with a service; obtaining, from a second reader device, a second message associated with the service; communicating, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message; and performing an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.

[0250] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein performing the action associated with the second reader device comprises: communicating with the second reader device based at least in part on the second message.

[0251] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the one or more conditions being satisfied comprises an access procedure associated with the first reader device being unsuccessful.

[0252] Aspect 4: The method of Aspect 2-3, wherein the one or more conditions being satisfied comprises a quantity of attempts for an access procedure associated with the first reader device satisfying a quantity threshold.

[0253] Aspect 5: The method of Aspect 2-4, further comprising: initiating a timer based at least in part on initiating an access procedure associated with the first reader device, wherein the one or more conditions being satisfied comprises the timer expiring.

[0254] Aspect 6: The method of Aspect 2-5, further comprising: obtaining, from the second reader device, a third message requesting the service, wherein communicating with the second reader device is based at least in part on receiving the third message after the one or more conditions are satisfied.

[0255] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein performing the action associated with the second reader device comprises: refraining from communicating with the second reader device.

[0256] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the one or more conditions being satisfied comprises an access procedure associated with the first reader device being successful.

[0257] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, further comprising: selecting the first reader device from a set of reader devices associated with respective messages, the set of reader devices including at least the first reader device and the second reader device, wherein communicating with the first reader device is based at least in part on selecting the first reader device.

[0258] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein selecting the first reader device comprises: randomly selecting the first reader device from the set of reader devices.

[0259] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein randomly selecting the first reader device is based at least in part on a duration between obtaining the first message and obtaining a third message from the first reader device satisfying a duration threshold.

[0260] Aspect 12: The method of Aspect 9-11, wherein the first reader device is selected based at least in part on a previous successful communication between the first reader device and the A-IoT device.

[0261] Aspect 13: The method of Aspect 9-12, wherein the first reader device is selected based at least in part on a first signal strength associated with the first message being greater than a second signal strength associated with the second message.

[0262] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein selecting the first reader device based at least in part on the first signal strength being greater than the second signal strength is based at least in part on a duration between obtaining the first message and obtaining a third message from the first reader device not satisfying a duration threshold.

[0263] Aspect 15: The method of Aspect 9-14, wherein the first reader device is selected based at least in part on obtaining the first message before obtaining the second message.

[0264] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein communicating with the first reader device comprises: sending, to the first reader device, a first response message indicating an identifier associated with the A-IoT device.

[0265] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein performing the action associated with the second reader device comprises: sending, to the second reader device, a second response message indicating the identifier associated with the A-IoT device, wherein the one or more conditions being satisfied comprises a quantity of response messages sent to reader devices satisfying a quantity threshold.

[0266] Aspect 18: The method of Aspect 17, further comprising: obtaining, from the first reader device, a message indicating the identifier associated with the A-IoT device based at least in part on sending the first response message; and refraining from communicating with the second reader device based at least in part on receiving the message indicating the identifier.

[0267] Aspect 19: The method of Aspect 18, wherein obtaining the message from the first reader device is based at least in part on a signal strength associated with the first response message satisfying a signal strength threshold.

[0268] Aspect 20: The method of Aspect 17-19, further comprising: refraining from communicating with the second reader device based at least in part on an access procedure associated with the first reader device being successful.

[0269] Aspect 21: The method of Aspect 17-20, wherein the one or more conditions being satisfied further comprises receiving the second message during a monitoring duration configured for the A-IoT device.

[0270] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0271] Aspect 23: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0272] Aspect 24: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-21.

[0273] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0274] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0275] Aspect 27: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0276] Aspect 28: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0277] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at an A-IoT device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the A-IoT device to perform the method of one or more of Aspects 1-21.

[0278] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0279] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0280] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “a single one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0281] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, or other such similar actions.

[0282] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0283] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at an ambient internet-of-things (A-IoT) device, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the A-IoT device to:obtain, from a first reader device, a first message associated with a service;obtain, from a second reader device, a second message associated with the service;communicate, after the second message is obtained, with the first reader device based at least in part on the first message; andperform an action associated with the second reader device based at least in part on a satisfaction of one or more conditions.2.The apparatus of claim 1, wherein, to cause the A-IoT device to perform the action associated with the second reader device, the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:communicate with the second reader device based at least in part on the second message.3.The apparatus of claim 2, wherein the satisfaction of the one or more conditions comprises unsuccessful completion of an access procedure associated with the first reader device.4.The apparatus of claim 2, wherein the satisfaction of the one or more conditions comprises a satisfaction of a quantity threshold based on a quantity of attempts for an access procedure associated with the first reader device.5.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:initiate a timer based at least in part on initiation of an access procedure associated with the first reader device, wherein the satisfaction of the one or more conditions comprises an expiration of the timer.6.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:obtain, from the second reader device, a third message that requests the service, wherein the communication with the second reader device is based at least in part on obtainment of the third message after the one or more conditions are satisfied.7.The apparatus of claim 1, wherein, to cause the A-IoT device to perform the action associated with the second reader device, the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:refrain from communications with the second reader device.8.The apparatus of claim 7, wherein the satisfaction of the one or more conditions comprises successful completion of an access procedure associated with the first reader device.9.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:select the first reader device from a set of reader devices associated with respective messages, wherein the set of reader devices includes at least the first reader device and the second reader device, and wherein the communication with the first reader device is based at least in part on the selection of the first reader device.10.The apparatus of claim 9, wherein, to cause the A-IoT device to select the first reader device, the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:randomly select the first reader device from the set of reader devices.11.The apparatus of claim 10, wherein the one or more processors are further configured to cause the A-IoT device to randomly select the first reader device based at least in part on satisfaction of a duration threshold based on a duration between the obtainment of the first message and the obtainment of a third message from the first reader device.12.The apparatus of claim 9, wherein the first reader device is selected based at least in part on a previous successful communication between the first reader device and the A-IoT device.13.The apparatus of claim 9, wherein the first reader device is selected based at least in part on a determination that a first signal strength associated with the first message is greater than a second signal strength associated with the second message.14.The apparatus of claim 13, wherein the selection the first reader device is based at least in part on a duration between the obtainment of the first message and an obtainment of a third message from the first reader device.15.The apparatus of claim 9, wherein the first reader device is selected based at least in part on obtainment of the first message prior to obtainment of the second message.16.The apparatus of claim 1, wherein, to cause the A-IoT device to communicate with the first reader device, the one or more processors are configured to cause the A-IoT to:send, to the first reader device, a first response message that indicates an identifier associated with the A-IoT device.17.The apparatus of claim 16, wherein, to cause the A-IoT device to perform the action associated with the second reader device, the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:send, to the second reader device, a second response message that indicates the identifier associated with the A-IoT device, wherein the satisfaction of the one or more conditions comprises a satisfaction of a quantity threshold based on a quantity of response messages sent to reader devices.18.The apparatus of claim 17, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:obtain, from the first reader device, a message that indicates the identifier associated with the A-IoT device based at least in part on the first response message; andrefrain from communication with the second reader device based at least in part on reception of the message that indicates the identifier.19.A method of wireless communication performed at an ambient internet-of-things (A-IoT) device, comprising:obtaining, from a first reader device, a first message associated with a service;obtaining, from a second reader device, a second message associated with the service;communicating, after obtaining the second message, with the first reader device based at least in part on the first message; andperforming an action associated with the second reader device based at least in part on one or more conditions being satisfied.20.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of an A-IoT device, cause the A-IoT device to:obtain, from a first reader device, a first message associated with a service;obtain, from a second reader device, a second message associated with the service;communicate, after the second message is obtained, with the first reader device based at least in part on the first message; andperform an action associated with the second reader device based at least in part on a satisfaction of one or more conditions.