Shortened trigger message for contention-based ambient internet-of-things access

Shortened trigger messages in A-IoT systems address latency and power consumption issues by allowing A-IoT devices to transmit efficiently and conserve energy during access procedures.

WO2026156694A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30QUALCOMM INC +5
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

Existing contention-based access procedures for ambient IoT devices result in long inventory delays and excessive power consumption due to unpredictable and variable duration of access slots, leading to inefficient communication and energy wastage.

Method used

Implementing shortened trigger messages for A-IoT devices, where a long initial trigger message indicates multiple shorter access occasions, allowing devices to transmit access messages efficiently and conserve power by monitoring only for the selected trigger message.

Benefits of technology

This approach reduces latency and power consumption by enabling A-IoT devices to communicate promptly and avoid unnecessary channel monitoring, thereby optimizing communication efficiency and reducing energy waste.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074677_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074677_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a first wireless communications device may receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The first wireless communications device may receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The first wireless communications device may transmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SHORTENED TRIGGER MESSAGE FOR CONTENTION-BASED AMBIENT INTERNET-OF-THINGS ACCESSFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with a shortened trigger message for contention-based ambient internet-of-things access. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[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 communications 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 communications devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which also may be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 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.

[0003] In some examples, a wireless communications device (e.g., a user equipment (UE) or other wireless communications device) may be an Internet of Things (IoT) device. Some IoT devices, such as ambient IoT (A-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 New Radio (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 (or semi-passive) IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate by reflecting radio signals from a radio frequency (RF) source to convey data. For example, a passive IoT device may reflect a radio wave that is radiated onto the passive IoT device and modulate the reflected radio wave to covey the 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.

[0004] 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. In some examples, an A-IoT device may communicate with a reader (for example, a UE, a network node, or a network entity) by modulating or reflecting a radio signal from an RF source (for example, the reader, a network node, a UE, or another network entity) .SUMMARY

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

[0006] Some aspects described herein relate to a first wireless communications device. The first wireless communications device may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the first wireless communications device to receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The processing system may be configured to cause the first wireless communications device to receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The processing system may be configured to cause the first wireless communications device to transmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0007] Some aspects described herein relate to a second wireless communications device. The second wireless communications device may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the second wireless communications device to transmit, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The processing system may be configured to cause the second wireless communications device to transmit a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The processing system may be configured to cause the second wireless communications device to receive an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a first wireless communications device. The method may include receiving, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The method may include receiving a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The method may include transmitting an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a second wireless communications device. The method may include transmitting, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The method may include transmitting a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The method may include receiving an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a first wireless communications device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first wireless communications device, may cause the first wireless communications device to receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first wireless communications device, may cause the first wireless communications device to receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The set of instructions, when executed by one or more processors of the first wireless communications device, may cause the first wireless communications device to transmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a second wireless communications device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second wireless communications device, may cause the second wireless communications device to transmit, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second wireless communications device, may cause the second wireless communications device to transmit a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The set of instructions, when executed by one or more processors of the second wireless communications device, may cause the second wireless communications device to receive an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving, from a wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The apparatus may include means for receiving a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The apparatus may include means for transmitting an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting, to a wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The apparatus may include means for transmitting a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The apparatus may include means for receiving an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0014] 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, network node, wireless communications device, or processing system as substantially described in the Detailed Description with reference to, and as illustrated by, the accompanying drawings. Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only some aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating examples associated with different types of ambient internet of things (A-IoT) devices.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating example A-IoT access procedures.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of access occasion (AO) index notation associated with A-IoT access as described herein.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of an A-IoT access procedure round for multiple devices, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram of an example associated with shortened trigger messages for contention-based A-IoT access.

[0024] Fig. 9 is a diagram illustrating an example associated with an access procedure timeline including long and short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram illustrating an example associated with an access procedure timeline including long and short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 11A is a diagram illustrating an example associated with frequency division multiplexed AOs, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 11B is a diagram illustrating an example associated with frequency division multiplexed AOs, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 12A is a diagram illustrating an example associated with sequential access procedures using short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 12B is a diagram illustrating an example associated with sequential access procedures using short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a first wireless communications device or an apparatus of a first wireless communications device, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a second wireless communications device or an apparatus of a second wireless communications device, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.

[0033] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.DETAILED DESCRIPTION

[0034] “Ambient internet-of-things (A-IoT) ” refers to an extension of IoT in which objects and environments are embedded with (passive) sensors that can collect and transmit data without relying on active power sources or direct user interaction.

[0035] A-IoT may support, for example, seamless monitoring, data collection, and tracking across a wide array of environments (e.g., homes, cities, industrial sites, nature) . Notable characteristics of A-IoT include: (1) low power –A-IoT devices may consume little power and may operate with energy harvested from the environment, in some cases without a need for a battery, (2) miniaturized passive sensors –A-IoT devices are typically small and do not need active processors, instead relying on passive or semi-passive tags and sensors that communicate with nearby readers, (3) seamless integration – A-IoT devices can be integrated into spaces unobtrusively, embedded into materials or objects (e.g., packaging, fabrics, walls, or the like) , and (4) ubiquitous connectivity –A-IoT devices may be designed to be widely deployed and interconnected so as to create a “smart” environment in which objects communicate data in real-time or near real-time.

[0036] In the context of A-IoT, a reader device is a device that identifies and communicates with one or more tags. A reader device may use, for example, radio frequency (RFID) technology, Bluetooth low energy (BLE) technology, or in some cases a wireless communication system (e.g., a 5G NR network) to detect and communicate with one or more tags. In general, a reader device obtains data from the one or more tags (e.g., location data, movement data, temperature data, other sensor data, or the like) so as to enable processing, analysis, or decision-making based on the data. Further, a tag is a device that obtains and transmits data. A tag may be, for example, affixed to an object that needs to be tracked or monitored. A tag may store data such as a tag identifier (ID) , status information, or data to be provided to a reader. The tag may transmit the data when, for example, the tag is in proximity to a reader device.

[0037] A-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 New Radio (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 (or semi-passive) IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate by reflecting radio signals from a radio frequency (RF) source to convey data. For example, a passive IoT device may reflect a radio wave that is radiated onto the passive IoT device and modulate the reflected radio wave to covey the 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. In some examples, an A-IoT device may communicate with a reader (for example, a UE, a network node, or a network entity) by modulating or reflecting a radio signal from an RF source (for example, the reader, a network node, a UE, or another network entity) .

[0038] In some examples, an A-IoT system may be deployed with multiple A-IoT reader devices (also referred to as “readers” ) . An A-IoT reader device (e.g., a reader) is a device that communicates with (e.g., transmits a signal to and / or receives a signal from) one or more A-IoT devices. For example, an A-IoT reader device (or reader) may be a network node, a UE, an intermediate node, and / or an assisting node, among other examples. In some examples, an A-IoT system deployed with multiple readers may include one or more stationary readers that are fixed at certain locations and / or one or more mobile readers having the capability to move to different locations. The A-IoT system may include one or more A-IoT devices. The readers and the one or more A-IoT devices may be physically dispersed throughout the A-IoT system.

[0039] In some examples, the A-IoT system may include a network commander. The network commander may be configured to support the A-IoT system. The network commander may be a central control unit (e.g., a controller) configured to manage the A-IoT system. For example, the network commander may be a reader controller configured to manage, configure, and / or otherwise support the readers in the A-IoT system. In some examples, the network commander may schedule and coordinate communications of all of the readers and / or collect data received (e.g., from one or more A-IoT devices) by the readers. In some examples, the network commander may be, or may be included in, a network node. In some other examples, the network commander may be, or may be included in, a UE. The network commander may also be referred to as a network commander device, a controller, a controller device, a central control unit, a network entity, a network node, a UE, a reader controller, or a wireless communications device, among other examples.

[0040] In some examples, the readers may operate in different modes to perform different actions for communicating with the one or more A-IoT devices, depending on scheduling decisions by the network commander. For example, a reader may transmit an energy harvesting (EH) signal to provide energy to an A-IoT device, transmit a reader-to-device (R2D) command to an A-IoT device, transmit a carrier wave (CW) signal to an A-IoT device, and / or receive a device-to-reader (D2R) response transmitted by an A-IoT device. The A-IoT device may transmit the D2R response by reflecting a signal received via a forward link (e.g., the CW signal) as a backscatter signal. An EH signal (or energizing signal) is an RF signal (e.g., an RF waveform) from which energy can be accumulated (e.g., harvested) by an IoT device (e.g., an A-IoT device having a capability to perform energy harvesting) to power or help to power the IoT device. A CW signal is an RF signal with a periodic waveform that can be modulated or reflected (e.g., by an A-IoT device) to convey or communicate information. The CW signal may be a continuous wave signal, such as a waveform with a fixed amplitude and / or frequency that can be modulated in amplitude, frequency, or phase to convey or communicate information. In some examples, the CW signal may be a waveform that carries no information until the CW signal is modulated or reflected. In some examples, a CW signal may be backscattered by an A-IoT device. “Backscattering” refers to reflecting the CW signal to modulate the CW signal and thereby encode data or information on the resulting backscatter signal. Additionally, or alternatively, in some examples, a CW signal may be used for energy harvesting (e.g., the EH signal may be a CW signal) to provide energy to one or more A-IoT devices. An R2D command may include one or more signals transmitted from a reader to an A-IoT device via a forward link. The R2D command may also be referred to as an R2D signal or an R2D message. A D2R response may include one or more signals transmitted (e.g., reflected) from an A-IoT device to a reader via a backscatter link. The D2R response may be, or may include, a response to the R2D command. The D2R response may also be referred to as a D2R signal or a D2R message.

[0041] In some systems, an access procedure (e.g., a random access procedure, a contention-based access procedure, a contention-based random access procedure, among other examples) may be used to enable communications between a reader device and a tag. The access procedure may be, for example, a 4-step access procedure, a 3-step access procedure, a 2-step access procedure, or a 1-step access procedure. For a given access procedure, a reader device may transmit, and a tag may receive, a trigger associated with initiating the access procedure. In response to the trigger, the tag may transmit an access message (e.g., msg1, msgA, or the like) in accordance with the applicable access procedure. In general, the tag may transmit the access message, including a sequence (e.g., 16 bits representing a random value) , during an access occasion (AO) , which may be signaled to the tag by the reader device. Other tags may operate similarly in response to the trigger. According to some access procedures (e.g., the 4-step access procedure, the 3-step access procedure, or the 2-step access procedure) , the reader device may transmit one or more access response messages (e.g., msg2, msgB, or the like) , each including one or more sequences received via access messages transmitted by tags in response to the trigger.

[0042] A reader device using some technologies, for example, such as RFID technologies, may conduct an access procedure with a plurality of tags by conducting an access procedure with each tag in a sequential fashion. For example, a round of access procedures with a plurality of tags may include the reader device conducting a first access procedure with a first tag during a first time resource (e.g., time slot) , and then conducting a second access procedure with a second tag during a second time resource, a third access procedure with a third tag during a third time resource, and so on, where each tag randomly selects a time resource in which to perform the access procedure. The access procedure performed during each time resource may vary. For example, the reader may or may not receive an access resource message, the access procedure may or may not fail (e.g., may or may not result in a wireless access connection between the tag and the reader, or may or may not result in the reader or the tag receiving some information) , or the tag may or may not receive one or more commands from the reader, during each time resource. Thus, each time resource (e.g., access procedure slot) may be associated with a variable duration. Each tag may randomly select a time slot, and because each time resource may be associated with a variable duration, tags that select later time resources may monitor the communications channel for the selected time resource for a relatively long duration of time that is unpredictable, resulting in long inventory delays and excessive power consumption.

[0043] Various aspects relate generally to shortened trigger messages for scheduling access occasions of an access procedure for A-IoT devices. Some aspects more specifically relate to configurations for msg0 of an A-IoT access procedure. In some aspects, an A-IoT device, such as an RFID tag, may receive, and a reader device, such as a UE or a network node, may transmit, a long trigger message that indicates one or more access occasions via which a set of A-IoT devices may communicate with the reader device. In some aspects, the long trigger message (e.g., a trigger message (e.g., a msg0) that is relatively longer in duration than one or more subsequent trigger messages (e.g., subsequent msg0s) indicated by the trigger message) may indicate one or more short trigger messages (e.g., trigger messages (e.g., additional msg0s) that are relatively shorter in time than an initial trigger message (e.g., an initial msg0) ) that each correspond to one or more access occasions. In some aspects, the long trigger message may be an initial msg0 of an access procedure and the short trigger message (s) may include additional or subsequent msg0s. In some aspects, the long trigger message may be a msg0 communicated during an in-progress access procedure and the short trigger message (s) may include msg0s that are indicated by the long trigger message. In some aspects, the long trigger message may indicate the one or more access occasions, or the one or more trigger messages, or both. The A-IoT device may receive a short trigger message that corresponds to an access occasion. In some aspects, the A-IoT device may select the access occasion or trigger message from the indicated access occasions or trigger messages indicated by the long trigger message. As a result, the A-IoT device may transmit an access message, such as an msg1, to the reader device during the access occasion that corresponds to the received trigger message.

[0044] In some aspects, the second trigger message may correspond to at least two access occasions. In some aspects, the set of trigger messages may be aperiodically scheduled and the first wireless communications device may monitor for each trigger message of the set of trigger messages until the first wireless communications device receives the selected trigger message. In some aspects, the set of trigger messages may be periodically scheduled and the first wireless communications device may monitor for only the selected trigger message. Each trigger message of the set of trigger messages may be associated with an access occasion for communicating a same type of access message between an A-IoT device and the reader. As a result, the first wireless communications device may communicate the access message before any of the A-IoT devices associated with the reader have transmitted a second access message.

[0045] 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 avoid long inventory delays and excessive power consumption. For example, by transmitting the access message to the reader device during the access occasion that corresponds to the received trigger message, the A-IoT device may avoid monitoring a channel for a selected access occasion during slots that do not include the selected access occasion, thereby conserving power. By communicating the access message before any of the A-IoT devices associated with the reader have transmitted a second access message, the first wireless communications device may avoid latency or delays associated with the reader conducting access procedures with each tag in a sequential fashion. By monitoring for each trigger message of the set of trigger messages (e.g., that are associated with a same access message) until the first wireless communications device receives the selected trigger message, the first wireless communications device may conserve energy that would otherwise be used to monitor for an access occasion while one or more other tags performed an access procedure during preceding time resources. By monitoring for only the selected trigger message, the first wireless communications device may conserve energy by monitoring during a selected time period rather than monitoring until a selected trigger message is received.

[0046] 5G New Radio (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. 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.

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G 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 multiple network nodes 110, including a network node 110a, a network node 110b, and a network node 110c (each of which also may be referred to herein simply as a “network node 110” ) . The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e (each of which also may be referred to herein simply as a “UE 120” ) . In some examples, a UE 120 also may communicate with other UEs 120 and a network node 110 also may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0050] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided into various licensed or unlicensed operating bands, frequency ranges, component carriers, or channels that define associated frequencies available for communications. In some examples, each of the network nodes 110 and the UEs 120 may communicate using one or multiple component carriers in one or more operating bands or ranges. Typically, various operating bands are 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.

[0051] A network node 110 or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. As shown in Figure 1, each UE 120 includes a processing system 140 and each network node 110 includes a processing system 145. A processing system (for example, the processing system 140 or the processing system 145) 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.

[0052] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media, such as random-access memory, or read-only memory, 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. One or more of the memories may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) (for example, which may referred to as “one or more code-storing memories” or “code-storing memory circuitry” ) . For example, “code-storing memory” or “code-storing memory circuitry” refers to memory (or memory circuitry) that is configured to store processor-executable code or instructions. The processor-executable code or instructions, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors (or processing circuitry) 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.

[0053] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 or by the processing system 145) .

[0054] 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 communications device, such as the network node 110 and the UE 120.

[0055] A network node 110 may be, may include, or also may 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 include 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.

[0056] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node 110 (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. 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.

[0057] The disaggregated 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.

[0058] In some examples, the wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of various types. Different types of network nodes 110 may generally operate on the same or different operating bands, transmit at different power levels, or serve different coverage areas, each of which may be referred to as or associated with a particular cell 130 (for example, a cell 130a and a cell 130b) .

[0059] 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 also may be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, 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 communications 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) , an artificially intelligent robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other suitable device or function that may communicate in the wireless communication network 100.

[0060] 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 be associated with relatively low complexity or cost such as narrow band (NB) -IoT devices or eMTC UEs. UEs 120 in a second category may include higher complexity or cost devices, such as mission-critical IoT devices, 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. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity or capabilities (for example, capabilities between that of the UEs 120 of the first category and the UEs 120 of the second category) . 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.

[0061] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs. ” For example, the UE 120d, or the UE 120e may be an MTC UE. An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices. For example, the UE 120d, or the UE 120e may be an IoT device. Some such UEs 120 may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices, such as the UE 120e. An IoT or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment (CPEs) , which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network, for example, via network node 110c (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0062] Some IoT devices, such as ambient IoT (A-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.

[0063] 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) .

[0064] 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.

[0065] 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 format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0066] 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.

[0067] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120 or may transmit, to the UE 120, an indication of an MCS to be applied for an uplink signal.

[0068] A network node 110 or a UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110a or the UE 120a 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 110a may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120a. 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 110a or the UE 120a may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0069] The network node 110a or the UE 120a may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, or an FEC operation) to detect errors or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0070] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. MIMO communication generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. A network node 110 or a UE 120 may communicate using single-user MIMO or multi-user MIMO (MU-MIMO) , the latter of which being used by a network node 110 to simultaneously transmit signals to multiple UEs 120. MIMO techniques may involve spatial multiplexing (multi-layer transmission) or beamforming. To implement beamforming, the amplitudes or phases of signals transmitted via antenna 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. For example, a network node 110 may generate one or more beams 160a, and a UE 120 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 such 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) , or a set of parameters or resources associated with one or more aspects of a directional signal, among other examples.

[0071] In some examples, a network node 110 or a UE 120 may implement massive MIMO, 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, which enables more precise beamforming or reduced interference. In some examples, the wireless communication network 100 may implement multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0072] The network node 110 and the UE 120 may establish a communication link or beam pair, and otherwise increase reliability, throughput, signal strength, or other signal properties for MIMO communications, by performing beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, a beam refinement operation, or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160 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 160 of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. 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 or defined via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples.

[0073] 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, one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in a deployment in which AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, by the processing system 140) , a network node 110 (for example, by the processing system 145) , one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally, or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 165, sometimes referred to as “coordinated AI / ML, ” or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 165 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples of coordinated AI / ML or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100 (for example, to increase privacy, reliability, or efficient use of network bandwidth, or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0074] 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) .

[0075] In some aspects, the first wireless communications device may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion; receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; and transmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0076] In some aspects, a second wireless communications device may include a communication manager 150 or a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 or the communication manager 155 may transmit, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion; transmit a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; and receive an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 or the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0077] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0078] 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 transmitting or receiving signals, such as data, control information, or reference signals via a wired or wireless transmission medium.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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.

[0082] 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) .

[0083] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, 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 trigger messages for contention-based A-IoT access, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . In some aspects, the first wireless communications device described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Figure 1. In some aspects, the second wireless communications device described herein is a UE 120, is included in a UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Figure 1. Additionally or alternatively, in some aspects, the second wireless device described herein is the network node 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of the network node 110 shown in Figure 1. 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, 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 (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, 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.

[0084] In some aspects, a first wireless communications device includes means for receiving, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion; means for receiving a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; and / or means for transmitting an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message. In some aspects, the means for the first wireless communications device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1502 depicted and described in connection with Fig. 15) , or a transmission component (for example, transmission component 1504 depicted and described in connection with Fig. 15) , among other examples.

[0085] In some aspects, a second wireless communications device includes means for transmitting, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion; means for transmitting a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; and / or means for receiving an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message. In some aspects, the means for the second wireless communications device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1602 depicted and described in connection with Fig. 16) , or a transmission component (for example, transmission component 1604 depicted and described in connection with Fig. 16) , among other examples. In some aspects, the means for the second wireless communications device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1602 depicted and described in connection with Fig. 16) , or a transmission component (for example, transmission component 1604 depicted and described in connection with Fig. 16) , among other examples.

[0086] Fig. 3 is a diagram illustrating examples 300, 310, and 320 associated with different types of A-IoT devices.

[0087] Example 300 illustrates components of a passive A-IoT device. As shown, passive A-IoT devices may include a passive radio 330. For example, the passive radio 330 may be configured to backscatter a CW.

[0088] Example 310 illustrates components of a semi-passive A-IoT device. As shown, semi-passive A-IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, or a low-complexity semi-passive radio 360. For example, the low-complexity semi-passive radio 360 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, or backscatter a CW.

[0089] Example 320 illustrates components of an active A-IoT device. As shown, active A-IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, or a low-complexity (for example, low-cost) active radio 370. For example, the low-complexity active radio 370 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, or backscatter a CW.

[0090] A-IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type A-IoT devices may include at least some passive or semi-passive devices. A device 1 type A-IoT device may have approximately 1 μW peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0091] Device 2a type A-IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type A-IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type A-IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type A-IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type A-IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0092] In some examples, device 1, device 2a, or device 2b type A-IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an A-IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110) and in Topology 2 (for example, in which an A-IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the A-IoT device and a network node 110) , device 1, device 2a, or device 2b type A-IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or HARQ.

[0093] The A-IoT devices described with reference to Fig. 3 may include A-IoT devices that are capable of performing an access procedure with a reader device on a device-by-device basis which may lead to lag, or excessive power consumption, as described herein.

[0094] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with backscatter communications.

[0095] Some wireless communications devices may be considered IoT devices, such as A-IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In A-IoT, a terminal (for example, 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 A-IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0096] As shown in Fig. 4, a backscatter device 405 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an A-IoT device such as a passive, semi-passive, or active A-IoT device described with regard to Fig. 3, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 405 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 405 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 405 communicates with a reader 408 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 410 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 410 and the reader 408 may be the same device or may be co-located. For example, in some instances, the reader 408 and the RF source 410 may be associated with the same network node 110.

[0097] To facilitate communication of the backscatter device 405, the RF source 410 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 405. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader 408 and the backscatter device 405. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 410 and the backscatter device 405 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 405, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0098] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 405, the backscatter device 405 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 405 via a backscatter link 415. For example, the RF source 410 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a CW. The backscatter device 405 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 410 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 405 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 405. The reader 408 may detect the reflection pattern of the backscatter device 405 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 415. A channel between the reader 408 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 410 and the reader 408 may communicate (for example, reference signals or data signals) via a direct link 420. A channel between the RF source 410 and the reader 408 of the direct link 420 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0099] Thus, the resulting signal received at the reader 408, which is the superposition of the signal received via the direct link 420 and the signal received via the backscatter link 415, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 435. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 440 in the plot shown at reference number 430) , the backscatter device 405 may switch off reflection, and thus the reader 408 receives only the direct link 420 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 445 in the plot shown at reference number 430) , the backscatter device 405 may switch on reflection, and thus the reader 408 receives a superposition of both the direct link 420 signal and the backscatter link 415 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 405, the reader 408 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of hBU (n) by treating the backscatter link 415 signal as interference. The reader 408 may then detect the existence of the signal component.

[0100] In some examples, the signals exchanged between the reader 408, the RF source 410, and the backscatter device 405 may include one or more access procedure messages. In some aspects, the RF source 410, or the backscatter device 405, or both, may monitor for one or more indications that a time slot for performing an access procedure with the reader 408 has begun; however, the RF source 410, or the backscatter device 405, or both, may monitor for an undetermined amount of time, which may cause excessive power expending.

[0101] Fig. 5 is a diagram illustrating example A-IoT access procedures (e.g., random access procedures, contention-based access procedures, contention-based random access procedures, among other examples) . Fig. 5 illustrates an example 500 of a 4-step access procedure, an example 520 of a 3-step access procedure, an example 540 of a 2-step access procedure, and an example 560 of a 1-step access procedure.

[0102] As shown with respect to example 500, according to the 4-step access procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communications device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communications device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msg1 message 508. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communications device 504 may receive, a msg2 message 510. The wireless communications device 504 may then transmit, and the reader device 502 may receive, a msg3 message 512. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communications device 504 may receive, a msg4 message 514 (e.g., an acknowledgement) .

[0103] As shown with respect to example 520, according to the 3-step access procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communications device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communications device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msg1 message 508. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communications device 504 may receive, a msg2 message 510. The wireless communications device 504 may then transmit, and the reader device 502 may receive, a msg3 message 512.

[0104] As shown with respect to example 540, according to the 2-step access procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communications device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communications device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msgA message 516. The reader device 502 may then transmit, and the wireless communications device 504 may receive, a msgB message 518.

[0105] As shown with respect to example 560, according to the 1-step access procedure, a reader device 502 may transmit, and a wireless communications device 504 (e.g., a tag) may receive, a trigger 506 (e.g., a msg0 message) . In response to the trigger, the wireless communications device 504 may transmit, and the reader device 502 may receive, a msgA message 516.

[0106] In some aspects, the techniques and apparatuses described herein for shortened trigger messages for contention-based A-IoT access procedures may be applied with respect to any of the access procedures described with respect to Fig. 5.

[0107] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0108] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of AO index notation associated with A-IoT access as described herein. As described above, an AO is a resource in which a wireless communications device (e.g., a tag) may transmit an access message associated with an A-IoT access procedure. In the example 600, a plurality of AOs 604 (e.g., AO 604a, AO 604b, AO 604c, and AO 604d) are preceded in the time domain by a resource 602 in which a message (e.g., a trigger 506, a msg2 message 510, or the like) may be communicated by a reader device 502. In this example, a wireless communications device 504 may transmit an access message (e.g., a msg1 message 508, msg3 message 512, or the like) in one of the AOs 604 in response to the message received in the resource 602. Although not shown, in some aspects, one or more guard bands may be between one or more AOs 604. The one or more guard band may comprise one or more guard bands in the time domain or one or more guard bands in the frequency domain.

[0109] In some aspects, the plurality of AOs 604 may be indexed with respect to the time (T) domain. For example, as shown in the example 600, a first time domain index value may be associated with the AO 604a and the AO 604b, while a second time domain index value may be associated with the AO 604c and the AO 604d.

[0110] Additionally, or alternatively, the plurality of AOs may be indexed with respect to the frequency (F) domain. For example, as shown in the example 600, a first frequency domain index value may be associated with the AO 604a and the AO 604c, while a second frequency domain index value may be associated with the AO 604b and the AO 604d.

[0111] Additionally, or alternatively, the plurality of AOs may be indexed with respect to the time domain and the frequency domain (T-F) . For example, a first time-frequency index value may be associated with the AO 604a, a second time-frequency index value may be associated with the AO 604b, a third time-frequency index value may be associated with the AO 604c, and a fourth time-frequency index value may be associated with the AO 604d.

[0112] In some aspects, the techniques and apparatuses described herein for shortened trigger messages for contention-based A-IoT access procedures may be applied in the context of AOs indexed using one or more techniques as described with respect to Fig. 6.

[0113] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0114] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of an A-IoT access procedure round for multiple devices, in accordance with the present disclosure.

[0115] In some systems, an access procedure (e.g., a random access procedure, a contention-based access procedure, a contention-based random access procedure, among other examples) may be used to enable communications between a reader device and a tag. The access procedure may be, for example, a 4-step access procedure, a 3-step access procedure, a 2-step access procedure, or a 1-step access procedure. For a given access procedure, a reader device may transmit, and a tag may receive, a trigger associated with initiating the access procedure. In response to the trigger, the tag may transmit an access message (e.g., msg1, msgA, or the like) in accordance with the applicable access procedure. In general, the tag may transmit the access message, including a sequence (e.g., 16 bits representing a random value) during an access occasion (AO) , which may be signaled to the tag by the reader device. Other tags may operate similarly in response to the trigger. According to some access procedures (e.g., the 4-step access procedure, the 3-step access procedure, or the 2-step access procedure) , the reader device may transmit one or more access response messages (e.g., msg2, msgB, or the like) , each including one or more sequences received via access messages transmitted by tags in response to the trigger.

[0116] A reader device using some technologies, for example, such as RFID technologies, may conduct an access procedure with a plurality of tags by conducting an access procedure with each tag in a sequential fashion. For example, a round of access procedures with a plurality of tags may include the reader device conducting a first access procedure with a first tag during a first time resource (e.g., time slot) , and then conducting a second access procedure with a second tag during a second time resource, a third access procedure with a third tag during a third time resource, and so on, where each tag randomly selects a time resource in which to perform the access procedure. The access procedure performed during each time resource may vary. For example, the reader may or may not receive an access resource message, the access procedure may or may not fail (e.g., may or may not result in a wireless access connection between the tag and the reader, or may or may not result in the reader or the tag receiving some information) , or the tag may or may not receive one or more commands from the reader, during each time resource. Thus, each time resource (e.g., access procedure slot) may be associated with a variable duration. Each tag may randomly select a time slot, and because each time resource may be associated with a variable duration, tags that select later time resources may monitor the communications channel for the selected time resource for a relatively long duration of time that is unpredictable, resulting in long inventory delays and excessive power consumption.

[0117] As shown in the example 700, an access round between a reader and one or more tags may begin with a first time slot in which a first tag (tag X) , a second tag (tag Y) , and a third tag (tag Z) each receive a query message 705. In the example 700, the query message 705 may indicate four time slots, but may not indicate an exact start time of each slot. The first tag may randomly select the first time slot for performing an access procedure, the start of which may be indicated and / or triggered by the query message 705. As a result, the first tag and the reader may communicate a first access message (msg1) 710, a second access message (mag2) 715, and a third access message (msg3) 720, during the first time slot. The second tag may randomly select the second time slot for performing an access procedure. For example, the second tag may receive the query reply message 725a, which may indicate or trigger the start of the second time slot. The second tag may monitor for the query reply message 725a indicating the beginning of the second slot, and as a result, the second tag and the reader may communicate the first access message (msg1) 710b during the second time slot. The reader may transmit the query reply message 725b, which may indicate the beginning of the third time slot. In the example 700, none of the first, second, or third tags may have selected the third time slot and thus no access messages are exchanged with the reader during the third time slot. The third tag may randomly select the fourth time slot for performing an access procedure. For example, the third tag may monitor for the query reply message 725c that indicates the start of the fourth time slot, and as a result, the second tag and the reader may communicate the first access message (msg1) 710c during the fourth time slot. After the access round, the reader may transmit a query adjust message 730, which may include a communication used to adjust or refine the parameters of the query / trigger for initiating an access round with one of the tags or with one or more other tags.

[0118] In the example 700, the second tag and the third tag each began monitoring for the query reply message 705 indicating the beginning of the time slot corresponding to each tag’s selected time slot. As a result, the second and third tags may expend power and cause inventory delays by monitoring for a query reply message 705.

[0119] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0120] Fig. 8 is a diagram of an example 800 associated with shortened trigger messages for contention-based A-IoT access. As shown in Fig. 8, a reader 110 (e.g., a second wireless communications device, a network node 110, a UE 120, a base station, a CU, a DU, or an RU) may communicate with a tag 120 (e.g., a first wireless communications device, a UE 120, an A-IoT device, an IoT device, an ambient backscatter device, or a backscatter device) . In some aspects, the reader 110 and the tag 120 may be part of a wireless network (e.g., the wireless communication network 100) . The tag 120 and the reader 110 may, in some aspects, have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 8.

[0121] In some aspects, as shown by reference number 805, the tag 120 may transmit capability information. The capability information may be included in a capability report. The tag 120 may transmit the capability information via an uplink communication, a sidelink communication, a unicast communication, a broadcast communication, a UE assistance information (UAI) communication, a UCI communication, a sidelink control information (SCI) communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, a PUCCH, a PUSCH, a physical sidelink control channel (PSCCH) , or a physical sidelink shared channel (PSSCH) , among other examples. The capability information may indicate one or more parameters associated with respective capabilities of the tag 120. The one or more parameters may be indicated via respective information elements (IEs) included in a capability report.

[0122] The capability information may indicate whether the tag 120 supports a feature or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability or parameter for communicating short trigger messages (e.g., short msg0s) . As another example, the capability information may indicate a capability or parameter for communicating trigger messages in association with a frequency division multiplexing configuration (e.g., communicating frequency division multiplexed triggers) . One or more operations described herein may be based on capability information. For example, the tag 120 may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information. In some aspects, the capability information may indicate tag support for performing an access procedure with the reader 110 including short trigger messages. In some aspects, the capability information may indicate tag support for counting periodically scheduled short trigger messages.

[0123] As shown by reference number 810, the reader 110 may transmit, and the tag 120 may receive, configuration information. In some aspects, the tag 120 may receive the configuration information via one or more of system information signaling (e.g., a master information block (MIB) or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, MAC signaling (e.g., one or more MAC-CEs) , or physical layer signaling (e.g., DCI) , among other examples.

[0124] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations or communication parameters may be selected, activated, or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration or communication parameter from the one or more candidate configurations or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication may include a dynamic indication, such as one or more medium access control control elements or one or more DCI messages, among other examples.

[0125] In some aspects, the configuration information may include an indication of a selection of one or more configuration parameters (e.g., a selection of the one or more configuration parameters already known to the tag 120 or previously indicated by the reader 110 or another network device) , or explicit configuration information for the tag 120 to use to configure the tag 120, among other examples.

[0126] In some examples, the configuration information may not be expressly signaled to the tag 120. For example, in some aspects, the configuration information may at least partially be defined by a wireless communication standard, such as the 3GPP. In such examples, the reader 110 may not explicitly indicate such configuration information to the tag 120. For example, the tag 120 may optionally obtain at least a portion of the configuration information from a configuration stored by the tag 120 (e.g., an original equipment manufacturer (OEM) configuration) . In some aspects, the configuration information may include a parameter or index that is indicative of information defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard, such as the 3GPP (e.g., rather than explicitly indicating the information) .

[0127] In some aspects, the configuration information may indicate that the tag 120 is to monitor for one or more short trigger messages. In some aspects, the configuration information may indicate that the tag 120 is to perform an access procedure that overlaps, or at least partially overlaps, in time with an access procedure performed by another tag 120.

[0128] The tag 120 may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the tag 120 may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0129] As shown by reference number 815, the reader 110 may transmit, and the tag 120 may receive, a first trigger message. For example, the reader 110 may transmit, and the tag 120 may receive, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message (e.g., long trigger messages) and indicates a set of trigger messages (e.g., a set of short trigger messages) , each associated with a second type of trigger message. In some aspects, each trigger message of the set of trigger messages may correspond to at least one transmission occasion (e.g., access occasion) . In some aspects, the transmission occasion may include an access occasion of a contention-based access procedure associated with A-IoT devices. In some aspects, the first trigger message may indicate a quantity of trigger messages, each associated with the second type of trigger message, in the set of trigger messages.

[0130] In some aspects, the first type of trigger message may include at least one of a long trigger message, a paging message, or an initial trigger message, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices. In some aspects, the second type of trigger message includes at least one of a short trigger message or a subsequent trigger message. For example, in some aspects, the first trigger message and the second trigger message may be communicated via a same quantity of time resources. In some aspects, the first trigger message may include at least one of a msg0, or a msg2, of a contention-based access procedure associated with A-IoT devices.

[0131] In some aspects, each trigger message of the set of trigger messages may correspond to a different frequency range. For example, different short trigger message may be communicated via a frequency domain resource, or may be communicated via corresponding (e.g., different) frequency domain resource. In some aspects, a set of transmission occasions corresponding to the set of trigger messages may include the transmission occasion. In such aspects, each transmission occasion of the set of transmission occasions may correspond to a different frequency range. For example, different AOs may partially or fully overlap with each other in the frequency domain, or may be frequency division multiplexed with each other.

[0132] In some examples, the reader 110 may transmit each trigger message of the set of trigger messages via a corresponding frequency range. In some aspects, the reader 110 may receive a plurality of access messages during corresponding transmission occasions via corresponding frequency ranges. For example, the reader 110 may receive a first access message via a first frequency range during a first transmission occasion and may receive a second access message via a second frequency range (e.g., different from the first frequency range, multiplexed with the first frequency range) during a second transmission occasion.

[0133] As shown by reference number 820, in some aspects, the tag 120 may select an access occasion (e.g., may select one of the access occasions corresponding to the set of trigger messages) . In some other aspects, the tag 120 may select a trigger message of the set of trigger messages. For example, the tag 120 may select the second trigger message from the set of trigger messages in association with receiving the first trigger message. In such aspects, the second trigger message may indicate a quantity of transmission occasions. For example, the second trigger message may correspond to one or more access occasions.

[0134] As shown by reference number 825, in some aspects, the tag 120 may monitor for one or more trigger messages. In some aspects, the tag 120 may monitor for each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration. For example, the tag 120 may continuously monitor for the short trigger message if the set of short trigger messages are configured aperiodically (e.g., communicated according to an aperiodic schedule) . In some aspects, the tag 120 may monitor for the second trigger message in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration. For example, the tag 120 may only monitor for a corresponding short trigger message, of the set of short trigger messages, if the set of short trigger messages are configured periodically (e.g., communicated according to a periodic schedule) .

[0135] As shown by reference number 830, in some aspects, the reader 110 may transmit, and the tag 120 may receive, an additional access message. For example, the reader 110 may transmit, and the tag 120 nay receive, prior to transmitting the access message, an additional access message (e.g., additional with respect to the access message described in connection with reference number 840) that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions described in connection with reference number 845. For example, a quantity of access occasion or transmission occasions may be pre-defined by wireless communication specifications, may be dynamically configured by the long trigger or the short trigger, or may be configured by a msg (X–1) to indicate transmission of msgX.

[0136] As shown by reference number 835, the reader 110 may transmit, and the tag 120 may receive, a second trigger message. For example, the reader 110 may transmit, and the tag 120 may receive, a second trigger message that is associated with the second type of trigger message (e.g., short trigger messages) , in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages, described in connection with reference number 820.

[0137] As shown by reference number 840, the tag 120 may transmit, and the reader 110 may receive, an access message. For example, the tag 120 may transmit, and the reader 110 may receive, an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message. In some aspects, the access message may include a random access message of a contention-based access procedure associated with A-IoT devices. In some aspects, the access message may include at least one of a msg1, or a msg3, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices

[0138] As shown by reference number 845, in some aspects, the tag 120 may transmit, and the reader 110 may receive, an additional access message. For example, the tag 120 may transmit, and the reader 110 may receive, an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message, in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions. In some aspects, the second trigger message may indicate a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions. In some aspects, the first trigger message may indicate a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions. In some aspects, the additional access message may include a repetition of the access message described in connection with reference number 840. In some aspects, a first random identifier indicated by the access message described in connection with reference number 840 may be different from a second random identifier indicated by the additional access message described in connection with reference number 845.

[0139] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0140] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 associated with an access procedure timeline including long and short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0141] As shown in the example 900, one or more tags may each receive a long trigger message 905 (e.g., which, in some aspects, may be an example of a query message 705) from a reader. In some aspects, the long trigger message 905 may be associated with the first AO1 910a. AO1 may be associated with communicating a msg1 of an access procedure, as described with reference to Fig. 5. In the example 900, the long trigger message 905 may indicate one or more short triggers 915. For example, the long trigger message 905 may indicate short trigger message 915a, short trigger message 915b, and short trigger message 915c. The short trigger message 915a may be associated with the second AO1 910b. The short trigger message 915b may be associated with the third AO1 915c. The short trigger message 915c may be associated with the fourth AO1 915d. Each tag may randomly select a trigger message for transmitting an access message during an associated access occasion (e.g., transmission occasion) (e.g., the start of which may be indicated and / or triggered by the associated trigger) .

[0142] A first tag may (e.g., randomly) select the long trigger 905, and may transmit an access message during the AO1 910a. A second tag may (e.g., randomly) select the short trigger 915a, and may transmit an access message during the AO1 910b. A third tag may (e.g., randomly) select the short trigger 915b for transmitting an access message during the AO1 910c. A fourth tag may (e.g., randomly) select the short trigger 915c for transmitting an access message during the AO1 910d. When the short trigger messages are scheduled periodically, each tag may monitor only for the selected trigger message (e.g., may monitor for the trigger message randomly selected by each tag) . The second tag may monitor for the short trigger message 915a at a periodic interval with respect to the long trigger message. The third tag may refrain from monitoring for the short trigger message 915b and may monitor for the short trigger message 915b at a periodic interval with respect to the long trigger message. The fourth tag may refrain from monitoring for the short trigger message 915a and the short trigger message 915b, and may monitor for the short trigger message 915c at a periodic interval with respect to the long trigger message.

[0143] In some other examples, when the short trigger messages are scheduled aperiodically, each tag may monitor for each short trigger message until the selected short trigger message. For example, the second tag may begin monitoring after the long trigger message 905 and may monitor until the second tag receives the first short trigger message 915a. The third tag may begin monitoring after the long trigger message 905 and may monitor until the third tag receives the second short trigger message 915b. The fourth tag may begin monitoring after the long trigger message 905 and may monitor until the fourth tag receives the third short trigger message 915c. For example, each tag may count short trigger messages until the selected trigger message occurs.

[0144] The reader may transmit a group access message 920 to each of the tags (e.g., group msg2) , which may be associated with an access occasion 925a for communicating an additional access message with one or more of the tags. In some aspects, the group access message 920 may indicate one or more additional short trigger messages, such as short trigger message 915d, which may be associated with an access occasion 925b for communicating an additional access message with one or more of the tags. In some aspects, the additional access message may include a msg3. Any of the tags that determine to transmit an additional access message may randomly select one of the group access message 920, or the short trigger message 915d, for communicating a msg3 during the associated access occasion.

[0145] The example 900 illustrates that each A-IoT device performing an access procedure with a reader may elect one or multiple AOs (e.g., for repeated transmissions) during an access procedure round (e.g., such as a round described in connection with Fig. 7) , where each round may be bounded by long triggers. In some aspects, each tag may randomly select one or more AOs in each round according to a total quantity of AOs indicated by long trigger 905. In some aspects, each tag may select a trigger message to which the tag will respond, and may further select an AO (e.g., for additional transmissions) from one or more AOs indicated by the selected trigger.

[0146] In some aspects, selection of the trigger message and / or trigger message associated with a selected AO may be random. In some aspects, selection of the trigger message and / or trigger message associated with a selected AO may be based on selection rules indicated by the long trigger message 905 or the selected short trigger message 915, or both. For example, a rule may include a condition such as “group X tags may only select the Yth short trigger associated an AO” , among other examples.

[0147] Short trigger messages 915 may be periodic, or aperiodic. In some aspects, when the short trigger messages 915 are periodic, the periodicity of the short trigger messages 915 may be indicated by the long trigger 905, or may be defined by one or more wireless communication specifications.

[0148] In some aspects, when the short trigger messages 915 are periodic, each tag may perform duty-cycle monitoring of the selected trigger message 915. In some aspects, when the short trigger messages 915 are aperiodic, each tag may perform continuous monitoring of the short trigger messages 915.

[0149] In some aspects, the short trigger messages 915 may be sequence-based or may be physical reader to device channel (PRDCH) -based. For example, for sequence-based short trigger messages 915, the sequence may be defined by wireless communication standards or may be dynamically configured by a trigger message.

[0150] In some aspects, the short trigger messages 915 may indicate one or more of: a command type (e.g., like RFID, use a defined sequence, among other examples) ; a reader identifier; a relative length of the trigger message (e.g., short or long) ; a type of access message for the AO associated with the short trigger message 915; a type of access procedure with which the short trigger message 915 is associated (e.g., random or non-random) ; time, frequency, time-frequency, or coding resources for the associated AO; target tag device identifiers; random identifiers; group identifiers; or tag selection function information based on mask bits.

[0151] Long trigger messages 905 may occur prior to one or more indicated short trigger messages 915. In some aspects, long trigger messages 905 may include a PRDCH-based message, an A-IoT paging message, an A-IoT Msg-0, or another R2D message (e.g., msg2 when the short trigger message 915 is used for communicating during a msg3 AO) .

[0152] In some aspects, long trigger messages 905 may indicate one or more of: a relative duration of the trigger message 920 (e.g., short or long) ; a total quantity of AOs in one access round, a quantity of AOs indicated by each short trigger message 915; time, frequency, time-frequency, or coding resources for the associated AO; a total quantity of trigger messages or short trigger messages; a periodicity of the short trigger messages 915; whether the short trigger messages 915 are periodic or aperiodic; or which short trigger message 915 is used for which tag’s PDRCH (e.g., may indicate a tag relationship with different short triggers) .

[0153] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0154] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 associated with an access procedure timeline including long and short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0155] As shown in the example 1000, one or more tags may each receive a long trigger message 1005 (e.g., which, in some aspects, may be an example of a query message 705, or a long trigger message 905) from a reader. In some aspects, the long trigger message 1005 may be associated with the first AO1 1010a and the second AO1 1010b. AO1 may be associated with communicating a msg1 of an access procedure, as described with reference to Fig. 5. In the example 1000, the long trigger message 905 may indicate one or more short triggers 1015. For example, the long trigger message 1005 may indicate short trigger message 1015. The short trigger message 1015 may be associated with the third AO1 1010c and the fourth AO1 1010d. Each tag may randomly select a trigger message for transmitting an access message during one or more of the associated access occasions 1010 (e.g., transmission occasions) (e.g., the start of which may be indicated and / or triggered by the associated trigger) .

[0156] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0157] Fig. 11A is a diagram illustrating an example 1100a associated with frequency division multiplexed AOs, in accordance with the present disclosure. Fig. 11B is a diagram illustrating an example 1100b associated with frequency division multiplexed AOs and frequency division multiplexed short trigger messages, in accordance with the present disclosure.

[0158] Short trigger messages may be transmitted between R2D long trigger messages and an access message (e.g., msg2) to indicate multiple frequency division multiple access (FDMA) msg1-AOs. For example, FDMA may be achieved via different tag frequency shifts (e.g., non-transparent (e.g., to tag) shifts) or via wave hopping by the reader (e.g., transparent (e.g., to tag) shifts) . Although not shown in the examples 1100a or 1100b, different AOs 1110 may partially or fully overlap with each other in the frequency domain. Additionally or alternatively, different short trigger messages may use the same frequency domain resources, as shown in example 1100a, or may use different frequency domain resources, as shown in example 1100b.

[0159] In the example 1100a, a long trigger message 1105a may be associated with AO1 1100a, and may indicate a set of short trigger messages 1115, including a short trigger message 1115a, a short trigger message 1115b, and a short trigger message 1115c. One or more tags may each receive the long trigger message 1105a (e.g., which, in some aspects, may be an example of a query message 705, a long trigger message 905, or a long trigger message 1005) from a reader. Each AO1 may be associated with communicating a msg1 of an access procedure, as described with reference to Fig. 5, via a corresponding set of frequency resources. In some aspects, the corresponding set of frequency resources for each AO1 1110 may be indicated by the long trigger message 1105a, or may be indicated by the corresponding trigger message. In the example 1100a, the short trigger message 1115a may be associated with the second AO1 1110b. The short trigger message 1115b may be associated with the third AO1 1115c. The short trigger message 1115c may be associated with the third AO1 1115d. Each tag may randomly select a trigger message for transmitting an access message during an associated access occasion (e.g., transmission occasion) (e.g., the start of which may be indicated and / or triggered by the associated trigger) . One or more tags may transmit an access message, via the corresponding frequency resources of the AO1 indicated by the long trigger message 1105a or the corresponding short trigger message 1115.

[0160] The reader may transmit a group access message 1120a to each of the tags (e.g., group msg2) , which may be associated with an access occasion 1125a for communicating an additional access message with one or more of the tags. In some aspects, the access occasion may be associated with a set of frequency resources indicated by the group msg2. In some aspects, the group access message 1120a may indicate one or more additional short trigger messages, such as short trigger message 1115d, which may be associated with an access occasion 1125b for communicating an additional access message with one or more of the tags, via a corresponding set of frequency resources that are indicated by the group message 1120a or the short trigger message 1115d. In some aspects, the additional access message may include a msg3. Any of the tags that determine to transmit an additional access message may randomly select one of the group access message 1120a, or the short trigger message 1115d, for communicating a msg3 during the associated access occasion 1125.

[0161] In the example 1100b, a long trigger message 1105b may be associated with AO1 1100e, and may indicate a set of short trigger messages 1115, including a short trigger message 1115e, a short trigger message 1115f, and a short trigger message 1115g. One or more tags may each receive the long trigger message 1105b (e.g., which, in some aspects, may be an example of a query message 705, or a long trigger message 905, or a long trigger message 1005) from a reader. Each AO1 may be associated with communicating a msg1 of an access procedure, as described with reference to Fig. 5, via a corresponding set of frequency resources. Further, each short trigger message 1115 may be associated with a msg1 AO and may be communicated via a corresponding set of frequency resources. In some aspects, the corresponding set of frequency resources for each AO1 1110 or each short trigger message 1115 may be indicated by the long trigger message 1105a, or the corresponding set of frequency resources for each AO1 1110 may be indicated by the corresponding trigger message. In the example 1100b, the short trigger message 1115e may be associated with the second AO1 1110f. The short trigger message 1115f may be associated with the third AO1 1115g. The short trigger message 1115g may be associated with the third AO1 1115h. Each tag may randomly select a trigger message for transmitting an access message during an associated access occasion (e.g., transmission occasion) (e.g., the start of which may be indicated and / or triggered by the associated trigger) . One or more tags may transmit an access message, via the corresponding frequency resources of the AO1 indicated by the long trigger message 1105b or the corresponding short trigger message 1115.

[0162] The reader may transmit a group access message 1120b to each of the tags (e.g., group msg2) , which may be associated with an access occasion 1125c for communicating an additional access message with one or more of the tags. In some aspects, the access occasion may be associated with a set of frequency resources indicated by the group msg2. In some aspects, the group access message 1120a may indicate one or more additional short trigger messages, such as short trigger message 1115h, which may be associated with an access occasion 1125d for communicating an additional access message with one or more of the tags, via a corresponding set of frequency resources that are indicated by the group message 1120b or the short trigger message 1115h. In some aspects, the additional access message may include a msg3. Any of the tags that determine to transmit an additional access message may randomly select one of the group access message 1120b, or the short trigger message 1115h, for communicating a msg3 during the associated access occasion 1125.

[0163] As indicated above, Figs. 11A and 11B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 11A and 11B.

[0164] Fig. 12A is a diagram illustrating an example 1200a associated with sequential access procedures using short trigger messages, in accordance with the present disclosure. Fig. 12B is a diagram illustrating an example 1200b associated with sequential access procedures using short trigger messages, in accordance with the present disclosure. Similar to some RFID implementations, a reader may finish an access procedure with a first tag, may report any data obtained from the first tag, and transmit a trigger message to a second tag. For example, the reader may perform sequential access procedures with two or more tags, in some aspects.

[0165] In the example 1200a, the reader may transmit a long trigger message 1205a to one or more tags. The long trigger message 1205a and the short trigger message 1220a may each be associated with one msg1 AO 1210 in the time domain (e.g., and may be associated with multiple AOs in the frequency domain) . The long trigger message 1205a may be associated with the msg1 AO1 1210a. In some aspects, the long trigger message 1205a may indicate the short trigger message 1220a, the short trigger message 1220b, and the short trigger message 1220c. The reader and the tag may communicate msg2, or msg3, or both during the message 1215a in association with communicating the msg1 during the msg1 AO 1210a indicated by the long trigger message 1205a. The short trigger message 1220a may indicate the msg1 AO1 1210b, which may be used for performing an access procedure with an additional tag. For example, the reader may complete the access procedure with one tag and may use a short trigger to initiate an access procedure with an additional tag. The reader and the additional tag may communicate msg2, or msg3, or both during the message 1215b in association with communicating the msg1 during the msg1 AO 1210b indicated by the short trigger message 1220a. The short trigger message 1220b, or the short trigger message 1220c, or both may indicate AOs for additional access procedures. In some other aspects, the short trigger message 1220b, or the short trigger message 1220c, or both may be used for, or may indicate AOs for, communicating messages as part of an access procedure associated with one or more other tags and the reader. For example, the reader may report data obtained from the additional tag and may initiate an additional access procedure with another tag. As a result, the short trigger message may decrease a total time delay (e.g., compared to multiple long triggers) for sequentially performing access procedures.

[0166] In the example 1200b, the reader may transmit a long trigger message 1205b to one or more tags. The long trigger message 1205b and the short trigger message 1220d may each be associated with two msg1 AOs 1210 in the time domain (e.g., and may be associated with multiple AOs in the frequency domain) . In such aspects, the reader may perform an access procedure with a first tag and a second tag before transmitting a short trigger message 1220 to initiate a second access procedure with one or more other tags.

[0167] The long trigger message 1205b may be associated with the msg1 AO1 1210c and the msg1 AO1 1210d. In some aspects, the long trigger message 1205b may indicate the short trigger message 1220d, the short trigger message 1220e, and the short trigger message 1220f. Any combination of the reader, the first tag, or the second tag may communicate msg2, or msg3, or both during the message 1215c in association with the first tag communicating a msg1 during the msg1 AO 1210c indicated by the long trigger message 1205b and the second tag communicating a msg1 during the msg1 AO 1210d indicated by the long trigger message 1205b. The short trigger message 1220d may indicate the msg1 AO1 1210e and the msg1 AO1 1210f, which may be used for, or initiate an access procedure with, two additional tags. For example, the reader may report data obtained from the first and second tags and may initiate a second access procedure with two additional tags by transmitting the short trigger message 1220d. Any combination of the reader and the additional tags may communicate msg2, or msg3, or both during the message 1215d in association with communicating the msg1 during the msg1 AOs 1210 indicated by the short trigger message 1220d. The short trigger message 1220e, or the short trigger message 1220f, or both may be used for, or may indicate AOs for, communicating messages as part of an access procedure associated with one or more other additional tags and the reader. For example, the reader may report data obtained from the additional tags and may initiate a third access procedure with one or more other tags by transmitting a short trigger message 1220e or 1220f, or both.

[0168] As indicated above, Figs. 12A and 12B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 12A and 12B.

[0169] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a first wireless communications device or an apparatus of a first wireless communications device, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the first wireless communications device (e.g., a first wireless communications device as described with reference to Fig. 8) performs operations associated with a shortened trigger message for contention-based A-IoT access.

[0170] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion (block 1310) . For example, the first wireless communications device (e.g., using reception component 1502 or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion, as described above.

[0171] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages (block 1320) . For example, the first wireless communications device (e.g., using reception component 1504 or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages, as described above.

[0172] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message (block 1330) . For example, the first wireless communications device (e.g., using transmission component 1504 or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may transmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message, as described above.

[0173] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0174] In a first aspect, process 1300 includes monitoring for each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.

[0175] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 1300 includes monitoring for the second trigger message in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.

[0176] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1300 includes selecting the second trigger message from the set of trigger messages in association with receiving the first trigger message, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions.

[0177] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1300 includes transmitting an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.

[0178] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0179] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0180] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1300 includes receiving, prior to transmitting the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0181] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the additional access message includes a repetition of the access message.

[0182] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, a first random identifier indicated by the access message is different from a second random identifier indicated by the additional access message.

[0183] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first trigger message indicates a quantity of trigger messages, each associated with the second type of trigger message, in the set of trigger messages.

[0184] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, each trigger message of the set of trigger messages corresponds to a different frequency range.

[0185] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 1300 includes a set of transmission occasions corresponding to the set of trigger messages includes the transmission occasion, and each transmission occasion of the set of transmission occasions corresponds to a different frequency range.

[0186] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the transmission occasion includes an access occasion of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0187] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the access message includes a random access message of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0188] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the first type of trigger message includes at least one of a long trigger message, a paging message, or an initial trigger message, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0189] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the second type of trigger message includes at least one of a short trigger message or a subsequent trigger message.

[0190] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 1300 includes the first wireless communications device includes an ambient internet-of-things device, and the second wireless communications device includes at least one of a UE or a network node.

[0191] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the first trigger message includes at least one of a msg0, or a msg2, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0192] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the access message includes at least one of a msg1, or a msg3, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0193] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0194] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a second wireless communications device or an apparatus of a second wireless communications device, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the second wireless communications device (e.g., second wireless communications device, as described with reference to Fig. 8) performs operations associated with a shortened trigger message for contention-based A-IoT access.

[0195] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion (block 1410) . For example, the second wireless communications device (e.g., using transmission component 1604 or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion, as described above.

[0196] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages (block 1420) . For example, the second wireless communications device (e.g., using transmission component 1604 or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages, as described above.

[0197] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message (block 1430) . For example, the second wireless communications device (e.g., using reception component 1602 or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message, as described above.

[0198] Process 1400 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.

[0199] In a first aspect, process 1400 includes transmitting, according to an aperiodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.

[0200] In a second aspect, process 1400 includes transmitting, according to a periodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.

[0201] In a third aspect, process 1400 includes receiving an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.

[0202] In a fourth aspect, the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0203] In a fifth aspect, the first trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0204] In a sixth aspect, process 1400 includes transmitting, prior to receiving the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0205] In a seventh aspect, the additional access message includes a repetition of the access message.

[0206] In an eighth aspect, a first random identifier indicated by the access message is different from a second random identifier indicated by the additional access message.

[0207] In a ninth aspect, the first trigger message indicates a quantity of trigger messages, each associated with the second type of trigger message, in the set of trigger messages.

[0208] In a tenth aspect, each trigger message of the set of trigger messages corresponds to a different frequency range.

[0209] In an eleventh aspect, process 1400 includes a set of transmission occasions corresponding to the set of trigger messages includes the transmission occasion, and each transmission occasion of the set of transmission occasions corresponds to a different frequency range.

[0210] In a twelfth aspect, the transmission occasion includes an access occasion of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0211] In a thirteenth aspect, the access message includes a random access message of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0212] In a fourteenth aspect, the first type of trigger message includes at least one of a long trigger message, a paging message, or an initial trigger message, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0213] In a fifteenth aspect, the second type of trigger message includes at least one of a short trigger message or a subsequent trigger message.

[0214] In a sixteenth aspect, process 1400 includes the first wireless communications device includes an ambient internet-of-things device, and the second wireless communications device includes at least one of a UE or a network node.

[0215] In a seventeenth aspect, the first trigger message includes at least one of a msg0, or a msg2, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0216] In an eighteenth aspect, the access message includes at least one of a msg1, or a msg3, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0217] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0218] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication. The apparatus 1500 may be a first wireless communications device, or a first wireless communications device may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, or a communication manager 1506, 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 1506 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1508, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1502 and the transmission component 1504. The communication manager 1506 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the first wireless communications device.

[0219] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8-12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1300 of Fig. 13, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1500 or one or more components shown in Fig. 15 may include one or more components of the first wireless communications device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 15 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0220] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1508. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more components of the first wireless communications 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 first wireless communications device.

[0221] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1508. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more components of the first wireless communications 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 first wireless communications device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502.

[0222] The communication manager 1506 may support operations of the reception component 1502 or the transmission component 1504. For example, the communication manager 1506 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1502 or transmission of communications by the transmission component 1504. Additionally, or alternatively, the communication manager 1506 may generate or provide control information to the reception component 1502 or the transmission component 1504 to control reception or transmission of communications.

[0223] The reception component 1502 may receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The reception component 1502 may receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The transmission component 1504 may transmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0224] The communication manager 1506 may monitor for each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.

[0225] The communication manager 1506 may monitor for the second trigger message in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.

[0226] The communication manager 1506 may select the second trigger message from the set of trigger messages in association with receiving the first trigger message, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions.

[0227] The transmission component 1504 may transmit an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.

[0228] The reception component 1502 may receive, prior to transmitting the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0229] The number and arrangement of components shown in Fig. 15 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 15. Furthermore, two or more components shown in Fig. 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 15.

[0230] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication. The apparatus 1600 may be a second wireless communications device, or a second wireless communications device may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, or a communication manager 1606, 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 1606 is the communication manager 155 or 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604. The communication manager 1606 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 or 145 described in connection with Fig. 1) of the second wireless communications device.

[0231] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 8-12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1600 or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the second wireless communications device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 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.

[0232] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more components of the second wireless communications 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 second wireless communications device.

[0233] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more components of the second wireless communications 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 second wireless communications device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602.

[0234] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate or provide control information to the reception component 1602 or the transmission component 1604 to control reception or transmission of communications.

[0235] The transmission component 1604 may transmit, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion. The transmission component 1604 may transmit a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages. The reception component 1602 may receive an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0236] The transmission component 1604 may transmit, according to an aperiodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.

[0237] The transmission component 1604 may transmit, according to a periodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.

[0238] The reception component 1602 may receive an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.

[0239] The transmission component 1604 may transmit, prior to receiving the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0240] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 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. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0241] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0242] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first wireless communications device, comprising: receiving, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion; receiving a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; and transmitting an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0243] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising: monitoring for each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.

[0244] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, further comprising: monitoring for the second trigger message in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.

[0245] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, further comprising: selecting the second trigger message from the set of trigger messages in association with receiving the first trigger message, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions.

[0246] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, further comprising: transmitting an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.

[0247] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0248] Aspect 7: The method of Aspect 5, wherein the first trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0249] Aspect 8: The method of Aspect 5, further comprising: receiving, prior to transmitting the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0250] Aspect 9: The method of Aspect 5, wherein the additional access message includes a repetition of the access message.

[0251] Aspect 10: The method of Aspect 5, wherein a first random identifier indicated by the access message is different from a second random identifier indicated by the additional access message.

[0252] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the first trigger message indicates a quantity of trigger messages, each associated with the second type of trigger message, in the set of trigger messages.

[0253] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to a different frequency range.

[0254] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein: a set of transmission occasions corresponding to the set of trigger messages includes the transmission occasion, and each transmission occasion of the set of transmission occasions corresponds to a different frequency range.

[0255] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the transmission occasion includes an access occasion of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0256] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein the access message includes a random access message of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0257] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein the first type of trigger message includes at least one of a long trigger message, a paging message, or an initial trigger message, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0258] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, wherein the second type of trigger message includes at least one of a short trigger message or a subsequent trigger message.

[0259] Aspect 18: The method of any of Aspects 1-17, wherein: the first wireless communications device includes an ambient internet-of-things device, and the second wireless communications device includes at least one of a user equipment or a network node.

[0260] Aspect 19: The method of any of Aspects 1-18, wherein the first trigger message includes at least one of a msg0, or a msg2, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0261] Aspect 20: The method of any of Aspects 1-19, wherein the access message includes at least one of a msg1, or a msg3, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0262] Aspect 21: A method of wireless communication performed by a second wireless communications device, comprising: transmitting, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion; transmitting a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; and receiving an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.

[0263] Aspect 22: The method of Aspect 21, further comprising: transmitting, according to an aperiodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.

[0264] Aspect 23: The method of any of Aspects 21-22, further comprising: transmitting, according to a periodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.

[0265] Aspect 24: The method of any of Aspects 21-23, further comprising: receiving an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.

[0266] Aspect 25: The method of Aspect 24, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0267] Aspect 26: The method of Aspect 24, wherein the first trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0268] Aspect 27: The method of Aspect 24, further comprising: transmitting, prior to receiving the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.

[0269] Aspect 28: The method of Aspect 24, wherein the additional access message includes a repetition of the access message.

[0270] Aspect 29: The method of Aspect 24, wherein a first random identifier indicated by the access message is different from a second random identifier indicated by the additional access message.

[0271] Aspect 30: The method of any of Aspects 21-29, wherein the first trigger message indicates a quantity of trigger messages, each associated with the second type of trigger message, in the set of trigger messages.

[0272] Aspect 31: The method of any of Aspects 21-30, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to a different frequency range.

[0273] Aspect 32: The method of any of Aspects 21-31, wherein: a set of transmission occasions corresponding to the set of trigger messages includes the transmission occasion, and each transmission occasion of the set of transmission occasions corresponds to a different frequency range.

[0274] Aspect 33: The method of any of Aspects 21-32, wherein the transmission occasion includes an access occasion of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0275] Aspect 34: The method of any of Aspects 21-33, wherein the access message includes a random access message of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0276] Aspect 35: The method of any of Aspects 21-34, wherein the first type of trigger message includes at least one of a long trigger message, a paging message, or an initial trigger message, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0277] Aspect 36: The method of any of Aspects 21-35, wherein the second type of trigger message includes at least one of a short trigger message or a subsequent trigger message.

[0278] Aspect 37: The method of any of Aspects 21-36, wherein: the first wireless communications device includes an ambient internet-of-things device, and the second wireless communications device includes at least one of a user equipment or a network node.

[0279] Aspect 38: The method of any of Aspects 21-37, wherein the first trigger message includes at least one of a msg0, or a msg2, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0280] Aspect 39: The method of any of Aspects 21-38, wherein the access message includes at least one of a msg1, or a msg3, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.

[0281] Aspect 40: 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 1-39.

[0282] Aspect 41: 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 1-39.

[0283] Aspect 42: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-39.

[0284] Aspect 43: 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 1-39.

[0285] Aspect 44: 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 1-39.

[0286] Aspect 45: 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 1-39.

[0287] Aspect 46: 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 1-39.

[0288] Aspect 47: 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 1-39.

[0289] Aspect 48: 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 1-39.

[0290] 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. 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.

[0291] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a wide variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, investigating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, choosing, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processor performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result from a table, a data structure, a database or other memory device or location. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result signaled in, for example, a received wireless packet. In some other such examples, determining can involve a processor selecting or choosing one or more values, sets, elements or other information or results from a larger set of values, sets elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor performing a measurement, such as on a received signal.

[0292] 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. ” As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more 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. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. “Set, ” “group, ” and similar terms are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense (such as when referring to a series) and may be used interchangeably with “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “A or B” may include A only, B only, or a combination of A and B. 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 also may have B) .

[0293] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. In various examples, the phrase “associated with” may be interpreted to mean “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Furthermore, what follows the phrase “associated with, ” “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” is not necessarily the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0294] 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.

[0295] 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.A first wireless communications 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 first wireless communications device to:receive, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion;receive a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; andtransmit an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.2.The first wireless communications device of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the first wireless communications device to:monitor for each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.3.The first wireless communications device of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the first wireless communications device to:monitor for the second trigger message in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.4.The first wireless communications device of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the first wireless communications device to:select the second trigger message from the set of trigger messages in association with receiving the first trigger message, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions.5.The first wireless communications device of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the first wireless communications device to:transmit an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.6.The first wireless communications device of claim 5, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.7.The first wireless communications device of claim 5, wherein the first trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.8.The first wireless communications device of claim 5, wherein the processing system is configured to cause the first wireless communications device to:receive, prior to transmitting the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.9.The first wireless communications device of claim 5, wherein the additional access message includes a repetition of the access message.10.The first wireless communications device of claim 5, wherein a first random identifier indicated by the access message is different from a second random identifier indicated by the additional access message.11.A second wireless communications 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 second wireless communications device to:transmit, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion;transmit a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; andreceive an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.12.The second wireless communications device of claim 11, wherein the processing system is configured to cause the second wireless communications device to:transmit, according to an aperiodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating an aperiodic trigger message configuration.13.The second wireless communications device of claim 11, wherein the processing system is configured to cause the second wireless communications device to:transmit, according to a periodic transmission schedule, each trigger message of the set of trigger messages in association with the first trigger message indicating a periodic trigger message configuration.14.The second wireless communications device of claim 11, wherein the processing system is configured to cause the second wireless communications device to:receive an additional access message via an additional transmission occasion corresponding to the second trigger message in association with the second trigger message being associated with two or more transmission occasions.15.The second wireless communications device of claim 14, wherein the second trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.16.The second wireless communications device of claim 14, wherein the first trigger message indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.17.The second wireless communications device of claim 14, wherein the processing system is configured to cause the second wireless communications device to:transmit, prior to receiving the access message, an additional access message that indicates a quantity of transmission occasions including the two or more transmission occasions.18.The second wireless communications device of claim 14, wherein the additional access message includes a repetition of the access message.19.The second wireless communications device of claim 14, wherein a first random identifier indicated by the access message is different from a second random identifier indicated by the additional access message.20.A method of wireless communication performed by a first wireless communications device, comprising:receiving, from a second wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion;receiving a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; andtransmitting an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.21.The method of claim 20, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to a different frequency range.22.The method of claim 20, wherein the transmission occasion includes an access occasion of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.23.The method of claim 20, wherein the first type of trigger message includes at least one of a long trigger message, a paging message, or an initial trigger message, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.24.The method of claim 20, wherein:the first wireless communications device includes an ambient internet-of-things device, andthe second wireless communications device includes at least one of a user equipment or a network node.25.The method of claim 20, wherein the access message includes at least one of a msg1, or a msg3, of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.26.A method of wireless communication performed by a second wireless communications device, comprising:transmitting, to a first wireless communications device, a first trigger message that is associated with a first type of trigger message and indicates a set of trigger messages, each associated with a second type of trigger message, wherein each trigger message of the set of trigger messages corresponds to at least one transmission occasion;transmitting a second trigger message that is associated with the second type of trigger message, in association with the second trigger message being selected from the set of trigger messages; andreceiving an access message via a transmission occasion corresponding to the selected trigger message associated with the second type of trigger message.27.The method of claim 26, wherein the first trigger message indicates a quantity of trigger messages, each associated with the second type of trigger message, in the set of trigger messages.28.The method of claim 26, wherein:a set of transmission occasions corresponding to the set of trigger messages includes the transmission occasion, andeach transmission occasion of the set of transmission occasions corresponds to a different frequency range.29.The method of claim 26, wherein the access message includes a random access message of a contention-based access procedure associated with ambient internet-of-things devices.30.The method of claim 26, wherein the second type of trigger message includes at least one of a short trigger message or a subsequent trigger message.