Techniques for grouping ambient internet of things devices

By grouping ambient IoT devices to transmit D2R response messages, the method addresses latency and power consumption issues, enhancing communication efficiency and reducing power usage in ambient IoT devices.

WO2026156689A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30QUALCOMM INC +8
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 IoT devices face challenges with high latency and power consumption due to the inefficiencies in transmitting and receiving feedback indications for device-to-reader (D2R) response messages, particularly when multiple devices are involved, as they lack filtering capabilities and current methods increase power consumption or latency.

Method used

The proposed solution involves grouping ambient IoT devices to transmit D2R response messages, allowing a reader to send a single feedback indication for multiple devices, reducing latency and power consumption by optimizing the communication process.

Benefits of technology

This approach decreases latency and reduces power consumption at ambient IoT devices by enabling efficient grouping of feedback indications, allowing devices to identify optimal monitoring times and decode feedback using limited power.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074648_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074648_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, an ambient IoT device may transmit a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The ambient IoT device may receive a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR GROUPING AMBIENT INTERNET OF THINGS DEVICESFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with grouping ambient internet of things devices. DESCRIPTION OF RELATED ART

[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.

[0004] Ambient IoT devices may be low-complexity devices or terminals, such as RF identification (RFID) devices, tags, or sensors, among other examples. In some examples, an ambient IoT device may operate using ambient signaling (for example, incident RF sources) received from a reader (for example, a network node or a user equipment, among other examples) . For example, the ambient IoT device may backscatter an incident signal, such as a carrier wave, to send data to the reader. Messages transmitted from an ambient IoT device to a reader may be referred to as device-to-reader (D2R) messages, and messages transmitted from a reader to an ambient IoT device may be referred to as reader-to-device (R2D) messages.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to an ambient internet of things (IoT) device. The ambient internet of things (IoT) device may include a processing system. The processing system may include processor circuitry and code-storing memory circuitry. The processing system may be configured to cause the ambient IoT device to transmit a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The processing system may be configured to cause the ambient IoT device to receive a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by an ambient IoT device. The method may include transmitting a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The method may include receiving an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The apparatus may include means for receiving an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more apparatuses including the apparatus.

[0008] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed by one or more processors of an ambient IoT device, cause the ambient IoT device to transmit a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The set of instructions may include one or more instructions that, when executed by one or more processors of the ambient IoT device, cause the ambient IoT device to receive an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.

[0009] 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.

[0010] 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

[0011] 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.

[0012] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0013] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture.

[0014] Fig. 3 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0015] Fig. 4 is a diagram illustrating examples associated with ambient internet of things (IoT) topologies.

[0016] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with command signaling.

[0017] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with an ambient IoT access procedure.

[0018] Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with grouping ambient IoT devices.

[0019] Fig. 8 is a diagram illustrating examples associated with grouping ambient IoT devices based at least in part on a device-to-reader (D2R) response access message transmission.

[0020] Fig. 9 is a diagram illustrating examples associated with ambient IoT device grouping based at least in part on a D2R access message.

[0021] Fig. 10 is a diagram illustrating examples associated with a D2R command response message.

[0022] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.DETAILED DESCRIPTION

[0024] 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.

[0025] 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.

[0026] Ambient internet of things (IoT) random access is a process that allows an ambient IoT device to access (e.g., exchange information with) a reader. For example, ambient IoT random access may enable an ambient IoT device to respond to a command message transmitted by the reader. In some examples, the reader may transmit, and the ambient IoT device may receive, a reader-to-device (R2D) access trigger message (e.g., a “msg. 0, ” “paging message, ” or the like) that triggers an ambient IoT random access procedure (e.g., a two-step ambient IoT random access procedure (such as a two-step contention-free random access (CFRA) ambient IoT random access procedure or a two-step contention-based random access (CBRA) ambient IoT random access procedure, a three-step ambient IoT random access procedure (such as a three-step CBRA ambient IoT random access procedure) , a four-step ambient IoT random access procedure, or the like) . For example, in a first step of a three-step ambient IoT random access procedure, the ambient IoT device may transmit, and the reader may receive, a device-to-reader (D2R) access message (e.g., a “msg. 1” ) that includes an identifier of the ambient IoT device. In a second step of the three-step ambient IoT random access procedure, the reader may transmit, and the ambient IoT device may receive, an R2D access response message (e.g., a “msg. 2” ) that echoes the identifier of the ambient IoT device. In a third step of the three-step ambient IoT random access procedure, the ambient IoT device may transmit, and the reader may receive, a D2R access response message (e.g., a “msg. 3” ) that includes an acknowledgement, ambient IoT data, or the like. In some examples, the reader may transmit, and the ambient IoT device may receive, an R2D message that includes a feedback indication regarding the D2R access response message (e.g., an indication of whether or not the reader received the D2R access response message) .

[0027] Additionally, or alternatively, the reader may transmit an R2D command message (e.g., an R2D upper layer command) to an ambient IoT device. In some examples, the ambient IoT device may transmit a D2R command response message to the reader. The D2R command response message may be part of or separate from an ambient IoT access procedure, and may include ambient IoT command information, such as D2R data (e.g., upper-layer D2R data that is responsive to the R2D upper layer command) . In some examples, the reader may transmit, and the ambient IoT device may receive, a feedback indication regarding the D2R command response message (e.g., an indication of whether or not the reader received the D2R command response message) . Both the D2R command response message and the D2R access response message are examples of D2R response messages, which may respond to R2D messages (e.g., R2D command messages, R2D access response messages, or the like) .

[0028] In some examples, the reader may schedule multiple D2R response messages for respective ambient IoT devices using a single R2D communication. Because ambient IoT devices may lack filtering capabilities, the R2D link may support time division multiple access (TDMA) and not frequency division multiple access (FDMA) . However, transmitting one R2D feedback indication per D2R response message may increase latency. On the other hand, transmitting a single R2D feedback indication for all D2R response messages may increase power consumption at the ambient IoT devices associated with the failed D2R response messages. For example, the ambient IoT devices –which may have limited power capabilities –may decode the single R2D feedback indication, which may be large due to the multiple D2R response messages.

[0029] Various aspects relate generally to ambient IoT device grouping for R2D feedback indications. Some aspects more specifically relate to grouping feedback for D2R response messages transmitted by respective ambient IoT devices into a single message. In some aspects, a plurality of ambient IoT devices may transmit respective D2R response messages, any of which the reader may or may not receive. The reader may identify a grouping of one or more of the plurality of ambient IoT devices and, based at least in part on the grouping, transmit one or more R2D feedback indications. For example, the reader may transmit a first R2D feedback indication for one or more first D2R response messages of the respective D2R response messages, a second R2D feedback indication for one or more second D2R response messages of the respective D2R response messages, and so forth.

[0030] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to decrease latency or reduce power consumption at the ambient IoT devices. For example, the power consumption and latency may both (e.g., simultaneously) satisfy acceptable thresholds. By grouping ambient IoT devices, the reader may transmit a single R2D feedback indication for multiple ambient IoT devices, thereby decreasing latency. Additionally, or alternatively, grouping the ambient IoT devices may enable the ambient IoT devices to identify when to monitor for the R2D feedback indication, and, thus, decode an R2D feedback indication using limited power.

[0031] 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, TDMA systems, 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.

[0032] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0033] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0034] 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.

[0035] 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.

[0036] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple user equipments (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.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] A reader 138 (e.g., network node 110 or a UE 120) or an ambient IoT device 135 (e.g., ambient IoT device 135a or 135b) 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, a network node 110, and an ambient IoT device 135 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 170 of the ambient IoT device 135. A processing system (for example, the processing system or170) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , 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.

[0040] A processing system (for example, the processing system 170) may 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.

[0041] Processing systems of the UE 120 and the network node 110 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 systems include or implement one or more of the modems. The processing systems 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 systems 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.

[0042] A processing system (e.g., the processing system or 170) may generally be a system or a series of machines or components that receives inputs and processes the inputs to produce a set of outputs (which may be passed to other systems or components of, for example, the ambient IoT device 135) . For example, the processing system 170 of the ambient IoT device 135 may be a system that includes the various other components or subcomponents of the ambient IoT device 135.

[0043] A processing system of the network node 110 may interface with one or more other components of the network node 110, may process information received from one or more other components (such as inputs or signals) , or may output information to one or more other components. For example, a chip or modem of the network node 110 may include the processing system, a first interface to receive or obtain information, and a second interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the network node 110 may receive information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. In some examples, the second interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the network node 110 may transmit information output from the chip or modem. Similarly, the processing system of the UE 120 may interface with one or more other components of the UE 120, may process information received from one or more other components (such as inputs or signals) , or may output information to one or more other components. For example, a chip or modem of the UE 120 may include the processing system, a first interface to receive or obtain information, and a second interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the UE 120 may receive information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. In some examples, the second interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the UE 120 may transmit information output from the chip or modem. A person having ordinary skill in the art will readily recognize that the second interface described above also may obtain or receive information or signal inputs, and the first interface described above may also may output, transmit, or provide information.

[0044] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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.

[0048] 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) .

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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) .

[0053] 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.

[0054] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications 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 formal 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.

[0055] 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.

[0056] 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 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.

[0057] The network node 110 or the UE 120 (such as by using a processing system 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 a processing system 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 a processing system 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.

[0058] 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 a processing system 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 a processing system 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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.

[0062] 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, a network node 110, 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.

[0063] 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) .

[0064] Some IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. A-IoT technology may include passive IoT (such as NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices. At a semi-passive IoT device, communication between a reader and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0065] In some aspects, the ambient IoT device 135 may include a communication manager 175. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 175 may transmit a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information; and receive an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device 135. Additionally, or alternatively, the communication manager 175 may perform one or more other operations described herein.

[0066] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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) .

[0072] The network node 110, the processing system of the network node 110, the UE 120, the processing system of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, the ambient IoT device 135, the processing system 170 of the ambient IoT device 135, 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 grouping ambient IoT devices, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system of the network node 110, the processing system of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, the ambient IoT device 135, or the processing system 170 of the ambient IoT device 135, may perform or direct operations of, for example, process 1100 of Fig. 11 or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, memory of the ambient IoT device 135, the memory of the UE 120, or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or the ambient IoT device 135, may cause the one or more processors to perform process 1100 of Fig. 11 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.

[0073] In some aspects, the ambient IoT device 135 includes means for transmitting a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information; or means for receiving an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device 135. In some aspects, the means for the ambient IoT device 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, one or more components discussed below in connection with Fig. 3, a reception component (for example, reception component 1202 depicted and described in connection with Fig. 12) , or a transmission component (for example, transmission component 1204 depicted and described in connection with Fig. 12) , among other examples.

[0074] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 associated with backscatter communications.

[0075] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, an RFID device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0076] As shown in Fig. 3, a backscatter device 305 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device, 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 305 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 305 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 305 (for example, the ambient IoT device 135) communicates with a reader 308 (for example, the reader 138, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 310 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 310 and the reader 308 may be the same device or may be co-located. For example, in some instances, the reader 308 and the RF source 310 may be associated with the same network node 110.

[0077] To facilitate communication of the backscatter device 305, the RF source 310 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 305. 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 308 and the backscatter device 305. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 310 and the backscatter device 305 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 305, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0078] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 305, the backscatter device 305 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 305 via a backward link 315 (for example, a backscatter link) . For example, the RF source 310 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a carrier wave. The backscatter device 305 may respond by backscattering of the carrier wave. 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 310 and the backscatter device 305 of the backward link 315 may be associated with a first backward link channel response value (sometimes referred to as a first backward link channel coefficient or a first backward link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 305 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 305. The reader 308 may detect the reflection pattern of the backscatter device 305 and obtain the backscatter communication information via the backward link 315. A channel between the reader 308 and the backscatter device 305 of the backward link 315 may be associated with a second backward link channel response value (sometimes referred to as a second backward link channel coefficient or a second backward link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 310 and the reader 308 may communicate (for example, reference signals or data signals) via a direct link 320. A channel between the RF source 310 and the reader 308 of the direct link 320 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0079] The backscatter device 305 may use an information modulation scheme, such as amplitude shift keying (ASK) modulation or on-off keying (OOK) modulation. For ASK or OOK modulation, the backscatter device 305 may switch on reflection when transmitting an information bit “1” and switch off reflection when transmitting an information bit “0. ” In backscatter communication, the RF source 310 may transmit a radio wave (for example, a reference signal or a data signal, such as a physical downlink shared channel (PDSCH) ) , which may be denoted as x (n) . The reader 308 may receive this radio wave, x (n) , directly from the RF source 310 via the direct link 320, as well as from the backscatter device 305 modulating and reflecting the radio wave to the reader 308 via the backward link 315. The signal received at the reader 308 via the direct link 320, indicated by reference number 325, is the product of the radio wave transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the direct link channel response value, hBU, plus any signal noise. The information bits signal of the backscatter device 305 may be denoted as s (n) where s (n) ∈ {0, 1} . Accordingly, the signal received at the reader 308 via the backward link 315, indicated by reference number 330, is the product of the signal transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the first backward link channel response value, hBD, the second backward link channel response value, hDU, the information bits signal from the backscatter device 305, s (n) , and a reflection coefficient associated with the backscatter device 305 plus any noise.

[0080] Thus, the resulting signal received at the reader 308, which is the superposition of the signal received via the direct link 320 and the signal received via the backward link 315, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 335. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 340 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch off reflection, and thus the reader 308 receives only the direct link 320 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 345 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch on reflection, and thus the reader 308 receives a superposition of both the direct link 320 signal and the backward link 315 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 305, the reader 308 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of h_BU (n) by treating the backward link 315 signal as interference. The reader 308 may then detect the existence of the signal component. In some instances, the backscatter device 305 may not maintain a state from communication session to communication session except of what is stored in the backscatter device 305 memory, such as an electronic product code (EPC) associated with backscatter device 305 or similar information.

[0081] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 3.

[0082] Fig. 4 is a diagram illustrating examples 400 and 410 associated with ambient IoT topologies.

[0083] Example 400 relates to a first topology, which may be referred to as Topology 1. In Topology 1, an ambient IoT device 135 may directly and bidirectionally communicate with a network node 110. For example, the ambient IoT device 135 and the network node 110 may communicate ambient IoT data or signaling. In example 400, the network node 110 may serve as a reader for the ambient IoT device 135. Topology 1 may enable a deployment scenario involving micro-cell or co-site deployment.

[0084] Example 410 relates to a second topology, which may be referred to as Topology 2. In Topology 2, the ambient IoT device 135 may communicate bidirectionally with an intermediate node 420 between the ambient IoT device 135 and a network node 110. The intermediate node 420 may be any suitable device (for example, a reader) that is capable of ambient IoT, such as a relay, IAB node, UE 120, or repeater, among other examples. In some examples, the intermediate node 420 may be a UE 120 that is under network control. The intermediate node 420 may transfer ambient IoT data or signaling between network node 110 and the ambient IoT device 135. Topology 2 may enable a deployment scenario involving macro-cell or co-site deployment. In some examples, the intermediate node 420 may be located indoors.

[0085] Topology 1 or Topology 2 may support device-originated device-terminated triggered (DO-DTT) data transmission or device-terminated (DT) data transmission. DO-DTT traffic may include traffic that originates at the ambient IoT device 135 and is triggered by DT traffic or signaling, and DT traffic may be traffic that is terminated at the ambient IoT device 135. In some examples, Topology 1 or Topology 2 may be applied in indoor use cases, such as inventory or command use cases.

[0086] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0087] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with command signaling between the ambient IoT device 135, the reader 138, and an application 510 (e.g., an ambient IoT controller) . The application 510 may comprise an application function or node that is part of, or connected to, a core network. Fig. 5 shows an example ambient IoT command procedure that allows the application 510 to issue a command to one or more ambient IoT devices, including the ambient IoT device 135, within a range of one or more selected readers, including the reader 138.

[0088] As shown by reference number 520, the application 510 may transmit, and the reader 138 may receive, the command. In some examples, the command may include one or more ambient IoT device identifiers or command containers, among other examples. The command container may indicate that the command is a read command, a write command, or a disable command, among other examples. In some examples, the command container may include filter criteria that limit the command to a subset of ambient IoT devices within the range of the reader 138. For example, the ambient IoT device 135 may match the filter criteria.

[0089] As shown by reference number 530, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D command message in accordance with the command. For example, the command message may include an R2D upper layer command. As shown by reference number 540, the ambient IoT device 135 may transmit, and the reader 138 may receive, a D2R command response message. The D2R command response message may be part of or separate from an ambient IoT access procedure. The D2R command response message may include ambient IoT command information, such as D2R data (e.g., upper-layer D2R data that is responsive to the R2D upper layer command) . As shown by reference number 550, the reader 138 may transmit, and the application 510 may receive, a command response. For example, the command response may include the D2R data.

[0090] In some examples, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D feedback indication. The R2D feedback indication may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response message (e.g., whether the transmission of the D2R command response message was a success or a failure) . For example, if the reader 138 received the D2R command response message, then the R2D feedback indication may include an acknowledgment of the D2R command response message.

[0091] In some examples, in the event of D2R data transmission failure, the ambient IoT device 135 may follow instructions from the reader 138. For example, the ambient IoT device 135 may re-try the ambient IoT access procedure (e.g., perform a re-access using one or more resources as controlled or allocated by the reader 138) . Additionally, or alternatively, the reader 138 may re-transmit the R2D command message (e.g., the R2D upper layer command) , which may trigger the ambient IoT device 135 to re-transmit the D2R command response message (e.g., the D2R data) .

[0092] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0093] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with an ambient IoT access procedure (e.g., as discussed above in connection with reference number 540) . As shown in Fig. 6, an ambient IoT device 135 and a reader 138 may communicate with one another.

[0094] As shown by reference number 610, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D access trigger message. The R2D access trigger message may comprise an inventory trigger message, a command message as discussed in connection with Fig. 5, an ambient IoT paging message or signal, a query message, or the like. The R2D access trigger message may initiate a four-step ambient IoT random access procedure. In some examples, the R2D access trigger message may be referred to as a message 0, a Msg0, a msg. 0, a paging message, or the like.

[0095] As shown by reference number 620, the ambient IoT device 135 may transmit, and the reader 138 may receive, a D2R access message. The D2R access message may include an identifier (for example, a random identifier) of the ambient IoT device 135. In some examples, the ambient IoT access message may be referred to as a message 1, a Msg1, a msg. 1, or the like.

[0096] As shown by reference number 630, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D access response message. The R2D access response message may include the identifier included in the D2R access message (for example, the reader 138 may echo the identifier received in the ambient IoT access message) . In some examples, the R2D access response message may also include additional information. In some examples, the R2D access response message may be referred to as a message 2, a Msg2, a msg. 2, or the like.

[0097] As shown by reference number 640, the ambient IoT device 135 may transmit, and the reader 138 may receive, a D2R access response message. The D2R access response message may include the identifier of the ambient IoT device 135, an acknowledgment, D2R data (for example, upper-layer data in cases involving an upper-layer request) , or the like. In some examples, the ambient IoT access response message may be referred to as a message 3, a Msg3, a msg. 3, or the like.

[0098] As shown by reference number 650, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D feedback indication. The R2D feedback indication may indicate whether or not the reader 138 received the D2R access response message (e.g., whether the transmission of the D2R access response message was a success or a failure) . For example, if the reader 138 received the D2R access response message, then the R2D feedback indication may include an acknowledgment of the D2R access response message. The R2D feedback indication may be referred to as an R2D failure / success feedback indication or the like.

[0099] In some examples, the R2D feedback indication may be a retransmitted R2D access response message (e.g., a retransmitted msg. 2) . For example, the reader 138 may re-transmit the R2D access response message that includes the random identifier of the ambient IoT device 135 if the reader 138 did not receive a D2R access response message associated with the random identifier (e.g., a D2R access response message transmitted by the ambient IoT device 135 that includes the random identifier) . In some examples, if an initially transmitted R2D access response message (e.g., the R2D access response message shown by reference number 630) includes multiple random identifiers of respective ambient IoT devices, then the re-transmitted the R2D access response message may include only the random identifiers of the ambient IoT devices for which the reader 138 did not receive a D2R access response message.

[0100] In some examples, the reader 138 may, using a single R2D communication, schedule multiple D2R response messages for respective ambient IoT devices (e.g., including the ambient IoT device 135) . For example, the D2R response messages may include D2R command response messages (as discussed above in connection with Fig. 5) , D2R access response messages (as discussed above in connection with Fig. 6) , or the like. Because ambient IoT devices may lack filtering capabilities, the R2D link may support TDMA and not FDMA. However, transmitting one R2D feedback indication per D2R response message may increase latency. On the other hand, transmitting a single R2D feedback indication for all D2R response messages may increase power consumption at the ambient IoT devices associated with the failed D2R response messages. For example, the ambient IoT devices –which may have limited power capabilities –may decode the single R2D feedback indication, which may be large due to the multiple D2R response messages.

[0101] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0102] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with grouping ambient IoT devices. As shown in Fig. 7, an ambient IoT device 135 and a reader 138 may communicate with one another.

[0103] As shown by reference number 710, the ambient IoT device 135 may transmit, and the reader 138 may receive, a D2R response message. The D2R response message may be a message transmitted over a D2R link that responds to a wireless communication (e.g., a R2D wireless communication) . In some aspects, the D2R response message may be a D2R access response message that includes ambient IoT access information. For example, the D2R access response message may be a msg. 3, as discussed above in connection with Fig. 6. In some aspects, the ambient IoT access information may be responsive to an R2D access response message (e.g., a msg. 2) . For example, the ambient IoT access information may include an identifier of the ambient IoT device 135, an acknowledgment, D2R data (for example, upper-layer data in cases involving an upper-layer request) , or the like.

[0104] As shown by reference number 720, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D feedback indication associated with the D2R response message. In some aspects, the R2D feedback indication may be associated with the D2R response message in that the R2D feedback indication may indicate whether or not the reader 138 received the D2R response message. In some aspects, the R2D feedback indication may be associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device 135. The R2D feedback indication may be associated with the ambient IoT grouping in that the R2D feedback indication may indicate whether or not the reader 138 received one or more D2R response messages from the one or more ambient IoT devices in the ambient IoT device grouping. For example, the R2D feedback indication may be a single message that carries one or more indications of whether or not the reader 138 received the one or more D2R response messages. In some examples, the ambient IoT device grouping may be one or more ambient IoT devices that are targeted by a single R2D feedback indication (e.g., the R2D feedback indication may provide feedback for one or more D2R access response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices in the ambient IoT device grouping) .

[0105] In some examples, the R2D feedback indication may not be associated with an ambient IoT device grouping. For example, the R2D feedback indication may be a single message that carries all indications of whether or not the reader 138 received all D2R response messages, or each R2D feedback indication may target a single D2R response message.

[0106] In some aspects (e.g., where the D2R response message is the D2R access response message) , the ambient IoT device grouping may be based at least in part on a group index. The group index may correspond to the ambient IoT device grouping. For example, a plurality of group indexes may correspond to respective ambient IoT groupings. In some examples, the reader 138 may explicitly allocate a group index to each ambient IoT device. For example, the reader 138 may explicitly allocate, to the ambient IoT device 135, a group index corresponding to the ambient IoT grouping.

[0107] In some aspects, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D access trigger message (e.g., a msg. 0) that indicates the group index. For example, the reader 138 may indicate the group index in the R2D access trigger message discussed above in connection with Fig. 6. In some aspects, the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D access response message (e.g., a msg. 2) that indicates the group index. For example, the reader 138 may indicate the group index in the R2D access response message discussed above in connection with Fig. 6.

[0108] In some aspects, the R2D feedback indication may be carried in a signal that is separate from one or more signals that carry one or more of the R2D access response message (e.g., a retransmitted msg. 2) or an R2D retriggering signal. The R2D retriggering signal may retrigger an ambient IoT access procedure. In some aspects, the R2D access response message may be associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping, and the R2D retriggering signal is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping. The R2D access response message or the R2D retriggering signal may be associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping in that the R2D access response message or the R2D retriggering signal may target the one or more ambient IoT devices in the ambient IoT device grouping. Thus, the same ambient IoT device grouping that is associated with the R2D feedback indication may also be associated with the R2D access response message or the R2D retriggering signal.

[0109] In some aspects, the R2D access response message may be associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping, and the R2D retriggering signal may be associated with one or more other ambient IoT devices in accordance with another ambient IoT device grouping. The R2D access response message may be associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping in that the R2D access response message may target the one or more ambient IoT devices in the ambient IoT device grouping. The R2D retriggering signal may be associated with the one or more other ambient IoT devices in accordance with the other ambient IoT device grouping in that the R2D retriggering signal may target the one or more other ambient IoT devices in the other ambient IoT device grouping. For example, the R2D retriggering signal may be a single retriggering signal for all ambient IoT device associated with a failure. Thus, the same ambient IoT device grouping that is associated with the R2D feedback indication may also be associated with the R2D access response message, and the R2D retriggering signal may be associated with a different ambient IoT device grouping.

[0110] In some aspects, the R2D access response message may be associated with one or more other ambient IoT devices in accordance with another ambient IoT device grouping, and the R2D retriggering signal may be associated with the one or more other ambient IoT devices in accordance with the other ambient IoT device grouping. The R2D access response message or the R2D retriggering signal may be associated with the one or more other ambient IoT devices in accordance with the other ambient IoT device grouping in that the R2D access response message or the R2D retriggering signal may target the one or more other ambient IoT devices in the other ambient IoT device grouping. Thus, the ambient IoT device grouping that is associated with the R2D feedback indication may be different from an ambient IoT device grouping associated with the R2D access response message and the R2D retriggering signal.

[0111] In some aspects (e.g., where the R2D access response message is associated with one or more other ambient IoT devices in accordance with another ambient IoT device grouping, and the R2D retriggering signal is associated with the one or more other ambient IoT devices in accordance with the other ambient IoT device grouping) , the other ambient IoT device grouping may be based at least in part on the ambient IoT device grouping. For example, every N R2D feedback indications may be associated with an ambient IoT device grouping that includes one or more ambient IoT devices, and a single R2D access response message may include parameters related to failed device identifiers or D2R access response message retransmission for the one or more ambient IoT devices in the ambient IoT device grouping.

[0112] In some aspects (e.g., where the R2D access response message is associated with one or more other ambient IoT devices in accordance with another ambient IoT device grouping, and the R2D retriggering signal is associated with the one or more other ambient IoT devices in accordance with the other ambient IoT device grouping) , the other ambient IoT device grouping may be based at least in part on one or more resources (e.g., time resources, frequency resources, or time and frequency resources) of the D2R access response message.

[0113] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0114] Fig. 8 is a diagram illustrating examples 800, 810, and 820 associated with grouping ambient IoT devices based at least in part on a D2R response access message transmission.

[0115] In some aspects, the R2D feedback indication may be associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more resources of the D2R access response message being one or more resources of one or more D2R access response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices. For example, the one or more ambient IoT devices may belong to the ambient IoT device grouping based at least in part on the one or more ambient IoT devices selecting or being allocated with the same one or more resources for transmission of the one or more D2R access response messages.

[0116] As shown by example 800, the one or more resources may include one or more time domain resources. For example, one or more first time domain resources 822 may include a first plurality of D2R access response messages, one or more second time domain resources 824 may include a second plurality of D2R access response messages, and one or more third time domain resources 826 may include a third plurality of D2R access response messages. A first R2D feedback indication 828 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the first plurality of D2R access response messages; a second R2D feedback indication 830 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the second plurality of D2R access response messages; and a third R2D feedback indication 832 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the third plurality of D2R access response messages. Thus, ambient IoT devices that transmit D2R access response messages in the same time domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping.

[0117] As shown by example 810, the one or more resources include one or more frequency domain resources. For example, one or more first frequency domain resources 834 may include a first plurality of D2R access response messages, one or more second frequency domain resources 836 may include a second plurality of D2R access response messages, and one or more third frequency domain resources 838 may include a third plurality of D2R access response messages. A first R2D feedback indication 840 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the third plurality of D2R access response messages; a second R2D feedback indication 842 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the second plurality of D2R access response messages; and a third R2D feedback indication 844 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the first plurality of D2R access response messages. Thus, ambient IoT devices that transmit D2R access response messages in the same frequency domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping.

[0118] As shown by example 820, the one or more resources include one or more time domain resources and one or more frequency domain resources. For example, one or more first time domain and frequency resources 846 may include a first plurality of D2R access response messages, and one or more second time domain and frequency resources 848 may include a second plurality of D2R access response messages. A first R2D feedback indication 850 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the first plurality of D2R access response messages, and a second R2D feedback indication 852 may indicate whether or not the reader 138 received each of the D2R access response messages in the second plurality of D2R access response messages. Thus, ambient IoT devices that transmit D2R access response messages in the same time domain resource (s) and frequency domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping. In some examples, a first range of time resources and a second range of frequency resources may correspond to each ambient IoT device grouping. For example, the first and second ranges may be predefined in a wireless communication standard, dynamically indicated using an R2D access response message, or indicated using an R2D access trigger message.

[0119] In some aspects, the ambient IoT device grouping is based at least in part on an ambient IoT device type of the one or more ambient IoT devices. For example, ambient IoT device groupings may include ambient IoT devices of the same ambient IoT device type. In some examples, an ambient IoT device type may include a device 1 ambient IoT device type, a device 2a ambient IoT device type, or a device 2b ambient IoT device type. The device 1 ambient IoT device type may have approximately 1 (one) 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 carrier waves. The device 1 ambient IoT device type may not support downlink or uplink amplification. Both device 2a and device 2b ambient IoT device types may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, use an initial SFO up to 10X ppm, and support downlink or uplink amplification. The device 2a ambient IoT device type may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided carrier waves. The device 2b ambient IoT device type may internally generate uplink transmissions.

[0120] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0121] Fig. 9 is a diagram illustrating examples 900 and 901 associated with ambient IoT device grouping based at least in part on a D2R access message.

[0122] In some aspects, the ambient IoT device 135 may transmit a D2R access message (e.g., a msg. 1) , and the ambient IoT device grouping may be based at least in part on the D2R access message. For example, the ambient IoT device grouping may be based at least in part on an index of one or more resources (e.g., time or frequency resources) used to transmit the D2R access message. For example, the first M resources used for D2R access message transmission may be associated with a first ambient IoT device grouping, a second M resources used for D2R access message transmission may be associated with a second ambient IoT device grouping, and so forth. The index of the resource (s) used to transmit the D2R access message may be indicated in a R2D access trigger message, predefined in a wireless communication standard, or the like. For example, the predefined rule may specify that the index of the resource (s) used to transmit the D2R access message are to increase in order in frequency domain first and the time domain second. In some examples, after transmitting a D2R access message, the ambient IoT device 135 may remain in the same ambient IoT device grouping until the ambient IoT device 135 transmits another D2R access response message.

[0123] In example 900, the ambient IoT device grouping may be based at least in part on a time domain resource of the D2R access message. Example 900 involves D2R access messages 902-908, R2D access response messages 910 and 912, D2R access response messages 914-920, and R2D feedback indications 922 and 924. R2D access response message 910 may respond to D2R access messages 902 and 904, which share the same time resources. R2D access response message 912 may respond to D2R access messages 906 and 908, which share the same time resources. The same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 902 may transmit the D2R access response message 914; the same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 904 may transmit the D2R access response message 920; the same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 906 may transmit the D2R access response message 916; and the same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 908 may transmit the D2R access response message 918. The R2D feedback indication 922 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R access response messages 914 and 920 (which correspond to D2R access messages 902 and 904, which share the same time resources) , and the R2D feedback indication 924 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R access response messages 916 and 918 (which correspond to D2R access messages 906 and 908, which share the same time resources) . Thus, ambient IoT devices that transmit D2R access messages in the same time domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping.

[0124] In example 901, the ambient IoT device grouping may be based at least in part on a time and frequency domain resource of the D2R access message. Example 910 involves D2R access messages 926-932, R2D access response messages 934 and 936, D2R access response messages 938-944, and R2D feedback indications 946 and 948. R2D access response message 934 may respond to D2R access messages 926, 928, and 932. R2D access response message 936 may respond to D2R access message 930. The same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 926 may transmit the D2R access response message 938; the same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 928 may transmit the D2R access response message 944; the same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 930 may transmit the D2R access response message 940; and the same ambient IoT device that transmitted the D2R access message 932 may transmit the D2R access response message 942. The R2D feedback indication 946 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R access response messages 938, 942, and 944 (which correspond to D2R access messages 926, 928, and 932) , and the R2D feedback indication 948 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R access response message 940 (which corresponds to D2R access message 930) . Thus, ambient IoT devices that transmit D2R access messages in the same time and frequency domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping.

[0125] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0126] Fig. 10 is a diagram illustrating examples 1000, 1010, and 1020 associated with a D2R command response message.

[0127] In some aspects, the D2R response message may be a D2R command response message that includes the ambient IoT command information (as discussed above in connection with Fig. 5) . For example, the D2R command response message may be part of or separate from an ambient IoT access procedure. In some aspects, the ambient IoT command information may be responsive to an R2D command message, as discussed above in connection with Fig. 5. For example, the ambient IoT command information may include D2R data, such as upper-layer D2R data that is responsive to an R2D upper layer command.

[0128] In some aspects, the ambient IoT device grouping may be based at least in part on a group index, and the reader 138 may transmit, and the ambient IoT device 135 may receive, an R2D command message that indicates the group index. The group index may correspond to the ambient IoT device grouping (e.g., the one or more ambient IoT devices that are targeted by a single R2D feedback indication) . For example, a plurality of group indexes may correspond to respective ambient IoT groupings. In some examples, the reader 138 may allocate a group index to each ambient IoT device. For example, the reader 138 may allocate, to the ambient IoT device 135, a group index corresponding to the ambient IoT grouping.

[0129] As shown by example 1000, the R2D feedback indication may not be associated with an ambient IoT device grouping. Example 1000 includes D2R command response messages 1022-1028 and R2D feedback indications 1030-1036. The R2D feedback indication 1030 may indicate whether or not the reader 138 received D2R command response message 1024; the R2D feedback indication 1032 may indicate whether or not the reader 138 received D2R command response message 1022; the R2D feedback indication 1034 may indicate whether or not the reader 138 received D2R command response message 1028; and the R2D feedback indication 1036 may indicate whether or not the reader 138 received D2R command response message 1026. Thus, all D2R command response messages may have respective messages that carry a single R2D feedback indication.

[0130] As shown by example 1010, the R2D feedback indication may be associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices. For example, the one or more ambient IoT devices may belong to the ambient IoT device grouping based at least in part on the one or more ambient IoT devices selecting or being allocated with the same one or more time domain resources for transmission of the one or more D2R command response messages. For example, one or more first time domain resources may include D2R command response messages 1038 and 1040, one or more second time domain resources may include D2R command response messages 1042 and 1044, and one or more third time domain resources may include D2R command response messages 1046 and 1048. A first R2D feedback indication 1050 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1038 and 1040; a second R2D feedback indication 1052 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1042 and 1044; and a third R2D feedback indication 1054 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1046 and 1048. Thus, ambient IoT devices that transmit D2R command response messages in the same time domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping.

[0131] As shown by example 1020, the R2D feedback indication may be associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more time domain resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices, and one or more frequency domain resources of the D2R command response message being one or more frequency domain resources of the one or more D2R command response messages. For example, the one or more ambient IoT devices may belong to the ambient IoT device grouping based at least in part on the one or more ambient IoT devices selecting or being allocated with the same one or more time domain resources and frequency domain resources for transmission of the one or more D2R command response messages. For example, one or more first time domain resources and frequency domain resources may include D2R command response messages 1056-1062, and one or more second time domain resources and frequency domain resources may include D2R command response messages 1064 and 1066. A first R2D feedback indication 1068 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1056-1062, and a second R2D feedback indication 1070 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1064 and 1066. Thus, ambient IoT devices that transmit D2R command response messages in the same time domain resource (s) and frequency domain resource (s) may belong to the same ambient IoT device grouping.

[0132] In some examples, the first R2D feedback indication 1068 and the second R2D feedback indication 1070 may provide feedback in accordance with one or more minimum time gaps between D2R transmission and feedback indication reception. The minimum time gaps may provide sufficient time for the ambient IoT device 135 to identify the ambient IoT device grouping to which the ambient IoT device 135 belongs. In some examples, the first R2D feedback indication 1068 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1056-1062 based at least in part on a start of the first R2D feedback indication 1068 occurring after minimum time gap 1072, which starts at the end of D2R command response messages 1056 and 1058, and a start of the first R2D feedback indication 1068 occurring after minimum time gap 1074, which starts at the end of D2R command response messages 1060 and 1062. The second R2D feedback indication 1070 may indicate whether or not the reader 138 received the D2R command response messages 1064 and 1066 based at least in part on a start of the second R2D feedback indication 1070 occurring after minimum time gap 1076, which starts at the end of D2R command response messages 1064 and 1066, and a start of the first R2D feedback indication 1068 occurring before minimum time gap 1076.

[0133] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0134] The R2D feedback indication being associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices may help to decrease latency or reduce power consumption at the ambient IoT device 135. By grouping ambient IoT devices, the reader 138 may transmit a single R2D feedback indication for multiple ambient IoT devices, thereby decreasing latency. Additionally, or alternatively, grouping the ambient IoT devices may enable the ambient IoT device 135 to identify when to monitor for the R2D feedback indication, and, thus, decode an R2D feedback indication using limited power.

[0135] The R2D feedback indication being associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more resources of the D2R access response message being one or more resources of one or more D2R access response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices may help to reduce signaling overhead. For instance, in some examples (e.g., where the one or more D2R access response messages are scheduled by the same R2D access response message) , and because multiple ambient IoT devices may select the same identifier for a D2R access message and the R2D feedback indication may allocate multiple resources for each identifier detected from the D2R access message, the one or more D2R access response messages being scheduled by the same R2D access response message may help to prevent the payload of the R2D feedback indication from being significantly larger than the payload of the R2D access response message. Additionally, or alternatively, explicit signaling of the ambient IoT device grouping may be avoided.

[0136] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the ambient IoT device (e.g., ambient IoT device 135) performs operations associated with grouping ambient IoT devices.

[0137] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information (block 1110) . For example, the ambient IoT device (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may transmit a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information, as described above in connection with reference number 710.

[0138] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include receiving an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device (block 1120) . For example, the ambient IoT device (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device, as described above in connection with reference number 720.

[0139] 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.

[0140] In a first aspect, the D2R response message is a D2R access response message that includes the ambient IoT access information.

[0141] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index.

[0142] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1100 includes receiving an R2D access trigger message that indicates the group index.

[0143] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1100 includes receiving an R2D access response message that indicates the group index.

[0144] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more resources of the D2R access response message being one or more resources of one or more D2R access response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices.

[0145] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the one or more resources include one or more time domain resources.

[0146] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the one or more resources include one or more frequency domain resources.

[0147] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the one or more resources include one or more time domain resources and one or more frequency domain resources.

[0148] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the ambient IoT device grouping is based at least in part on an ambient IoT device type of the one or more ambient IoT devices.

[0149] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 1100 includes transmitting a D2R access message, and the ambient IoT device grouping is based at least in part on the D2R access message.

[0150] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, an R2D access response message is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping.

[0151] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the one or more ambient IoT devices are one or more first ambient IoT devices, the ambient IoT device grouping is a first ambient IoT device grouping, an R2D access response message is associated with the one or more first ambient IoT devices in accordance with the first ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with one or more second ambient IoT devices in accordance with a second ambient IoT device grouping.

[0152] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the one or more ambient IoT devices are one or more first ambient IoT devices, the ambient IoT device grouping is a first ambient IoT device grouping, an R2D access response message is associated with one or more second ambient IoT devices in accordance with a second ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with the one or more second ambient IoT devices in accordance with the second ambient IoT device grouping.

[0153] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the second ambient IoT device grouping is based at least in part on the first ambient IoT device grouping.

[0154] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the second ambient IoT device grouping is based at least in part on one or more resources of the D2R access response message.

[0155] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the D2R response message is a D2R command response message that includes the ambient IoT command information.

[0156] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index, and the process 1100 includes receiving an R2D command message that indicates the group index.

[0157] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices.

[0158] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more time domain resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices and one or more frequency domain resources of the D2R command response message being one or more frequency domain resources of the one or more D2R command response messages.

[0159] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the ambient IoT access information is responsive to an R2D access response message.

[0160] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the ambient IoT command information is responsive to an R2D command message.

[0161] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, the R2D feedback indication indicates whether or not a reader received the D2R response message.

[0162] 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.

[0163] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication. The apparatus 1200 may be an ambient IoT device, or an ambient IoT device may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, or a communication manager 1206, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1206 is the communication manager 175 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204. The communication manager 1206 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 170 described in connection with Fig. 1) of the ambient IoT device.

[0164] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 7-10. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11 or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1200 or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the ambient 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.

[0165] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. 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 ambient IoT device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the ambient IoT device.

[0166] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1208. 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 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more components of the ambient IoT device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the ambient IoT device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202.

[0167] The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 or the transmission component 1204. For example, the communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate or provide control information to the reception component 1202 or the transmission component 1204 to control reception or transmission of communications.

[0168] The communication manager 1206 may transmit or may cause the transmission component 1204 to transmit a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The communication manager 1206 may receive or may cause the reception component 1202 to receive an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device. In some aspects, the communication manager 1206 may perform one or more operations described elsewhere herein as being performed by one or more components of the communication manager 1206.

[0169] The transmission component 1204 may transmit a D2R response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information. The reception component 1202 may receive an R2D feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.

[0170] 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.

[0171] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0172] Aspect 1: A method of wireless communication performed by an ambient internet of things (IoT) device, comprising: transmitting a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information; and receiving a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.

[0173] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the D2R response message is a D2R access response message that includes the ambient IoT access information.

[0174] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index.

[0175] Aspect 4: The method of Aspect 3, further comprising: receiving an R2D access trigger message that indicates the group index.

[0176] Aspect 5: The method of Aspect 3, further comprising: receiving an R2D access response message that indicates the group index.

[0177] Aspect 6: The method of Aspect 2, wherein the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more resources of the D2R access response message being one or more resources of one or more D2R access response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices.

[0178] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein the one or more resources include one or more time domain resources.

[0179] Aspect 8: The method of Aspect 6, wherein the one or more resources include one or more frequency domain resources.

[0180] Aspect 9: The method of Aspect 6, wherein the one or more resources include one or more time domain resources and one or more frequency domain resources.

[0181] Aspect 10: The method of Aspect 2, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on an ambient IoT device type of the one or more ambient IoT devices.

[0182] Aspect 11: The method of Aspect 2, further comprising: transmitting a D2R access message, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on the D2R access message.

[0183] Aspect 12: The method of Aspect 2, wherein an R2D access response message is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping.

[0184] Aspect 13: The method of Aspect 2, wherein the one or more ambient IoT devices are one or more first ambient IoT devices, the ambient IoT device grouping is a first ambient IoT device grouping, an R2D access response message is associated with the one or more first ambient IoT devices in accordance with the first ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with one or more second ambient IoT devices in accordance with a second ambient IoT device grouping.

[0185] Aspect 14: The method of Aspect 2, wherein the one or more ambient IoT devices are one or more first ambient IoT devices, the ambient IoT device grouping is a first ambient IoT device grouping, an R2D access response message is associated with one or more second ambient IoT devices in accordance with a second ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with the one or more second ambient IoT devices in accordance with the second ambient IoT device grouping.

[0186] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the second ambient IoT device grouping is based at least in part on the first ambient IoT device grouping.

[0187] Aspect 16: The method of Aspect 14, wherein the second ambient IoT device grouping is based at least in part on one or more resources of the D2R access response message.

[0188] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, wherein the D2R response message is a D2R command response message that includes the ambient IoT command information.

[0189] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index, the method further comprising: receiving an R2D command message that indicates the group index.

[0190] Aspect 19: The method of Aspect 17, wherein the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices.

[0191] Aspect 20: The method of Aspect 17, wherein the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more time domain resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices and one or more frequency domain resources of the D2R command response message being one or more frequency domain resources of the one or more D2R command response messages.

[0192] Aspect 21: The method of any of Aspects 1-20, wherein the ambient IoT access information is responsive to an R2D access response message.

[0193] Aspect 22: The method of any of Aspects 1-21, wherein the ambient IoT command information is responsive to an R2D command message.

[0194] Aspect 23: The method of any of Aspects 1-22, wherein the R2D feedback indication indicates whether or not a reader received the D2R response message.

[0195] Aspect 24: 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 1-23.

[0196] Aspect 25: 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 1-23.

[0197] Aspect 26: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-23.

[0198] Aspect 27: 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 1-23.

[0199] Aspect 28: 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 1-23.

[0200] Aspect 29: 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 1-23.

[0201] Aspect 30: 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 1-23.

[0202] Aspect 31: A device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more code-storing 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 1-23.

[0203] Aspect 32: A device comprising a processing system that includes processor circuitry and code-storing memory circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-23.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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) .

[0207] 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.

[0208] 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.

[0209] 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 ambient internet of things (IoT) device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and code-storing memory circuitry, the processing system configured to cause the ambient IoT device to:transmit a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information; andreceive a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.2.The ambient IoT device of claim 1, wherein the D2R response message is a D2R access response message that includes the ambient IoT access information.3.The ambient IoT device of claim 2, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index.4.The ambient IoT device of claim 3, wherein the processing system is configured to cause the ambient IoT device to:receive an R2D access trigger message that indicates the group index.5.The ambient IoT device of claim 3, wherein the processing system is configured to cause the ambient IoT device to:receive an R2D access response message that indicates the group index.6.The ambient IoT device of claim 2, wherein the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more resources of the D2R access response message being one or more resources of one or more D2R access response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices.7.The ambient IoT device of claim 6, wherein the one or more resources include one or more time domain resources.8.The ambient IoT device of claim 6, wherein the one or more resources include one or more frequency domain resources.9.The ambient IoT device of claim 6, wherein the one or more resources include one or more time domain resources and one or more frequency domain resources.10.The ambient IoT device of claim 2, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on an ambient IoT device type of the one or more ambient IoT devices.11.The ambient IoT device of claim 2, wherein the processing system is configured to cause the ambient IoT device to:transmit a D2R access message, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on the D2R access message.12.The ambient IoT device of claim 2, wherein an R2D access response message is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with the one or more ambient IoT devices in accordance with the ambient IoT device grouping.13.The ambient IoT device of claim 2, wherein the one or more ambient IoT devices are one or more first ambient IoT devices, the ambient IoT device grouping is a first ambient IoT device grouping, an R2D access response message is associated with the one or more first ambient IoT devices in accordance with the first ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with one or more second ambient IoT devices in accordance with a second ambient IoT device grouping.14.The ambient IoT device of claim 2, wherein the one or more ambient IoT devices are one or more first ambient IoT devices, the ambient IoT device grouping is a first ambient IoT device grouping, an R2D access response message is associated with one or more second ambient IoT devices in accordance with a second ambient IoT device grouping, and an R2D retriggering signal is associated with the one or more second ambient IoT devices in accordance with the second ambient IoT device grouping.15.The ambient IoT device of claim 14, wherein the second ambient IoT device grouping is based at least in part on the first ambient IoT device grouping.16.The ambient IoT device of claim 14, wherein the second ambient IoT device grouping is based at least in part on one or more resources of the D2R access response message.17.The ambient IoT device of claim 1, wherein the D2R response message is a D2R command response message that includes the ambient IoT command information.18.The ambient IoT device of claim 17, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index, and the processing system is configured to cause the ambient IoT device to:receive an R2D command message that indicates the group index.19.The ambient IoT device of claim 17, wherein the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices.20.The ambient IoT device of claim 17, wherein the R2D feedback indication is associated with the ambient IoT device grouping in accordance with one or more time domain resources of the D2R command response message being one or more time domain resources of one or more D2R command response messages transmitted by the one or more ambient IoT devices and one or more frequency domain resources of the D2R command response message being one or more frequency domain resources of the one or more D2R command response messages.21.The ambient IoT device of claim 1, wherein the ambient IoT access information is responsive to an R2D access response message.22.The ambient IoT device of claim 1, wherein the ambient IoT command information is responsive to an R2D command message.23.The ambient IoT device of claim 1, wherein the R2D feedback indication indicates whether or not a reader received the D2R response message.24.A method of wireless communication performed by an ambient internet of things (IoT) device, comprising:transmitting a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information; andreceiving a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.25.The method of claim 24, wherein the D2R response message is a D2R access response message that includes the ambient IoT access information.26.The method of claim 25, wherein the ambient IoT device grouping is based at least in part on a group index.27.The method of claim 26, further comprising:receiving an R2D access trigger message that indicates the group index.28.The method of claim 26, further comprising:receiving an R2D access response message that indicates the group index.29.An apparatus for wireless communication, comprising:means for transmitting a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient internet of things (IoT) access information or ambient IoT command information; andmeans for receiving a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more apparatuses including the apparatus.30.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 ambient internet of things (IoT) device, cause the ambient IoT device to:transmit a device-to-reader (D2R) response message that includes ambient IoT access information or ambient IoT command information; andreceive a reader-to-device (R2D) feedback indication associated with the D2R response message, the R2D feedback indication further associated with an ambient IoT device grouping of one or more ambient IoT devices including the ambient IoT device.