Feedback indication for device-to-reader transmission

The feedback message design for A-IoT devices addresses latency and power consumption issues by optimizing communication efficiency through reduced resource usage and power consumption, using identifiers and resource allocations in a single feedback message.

WO2026158344A1PCT 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
2026-01-21
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems, particularly with ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, existing feedback mechanisms for device-to-reader (D2R) messages incur high latency and power consumption due to the challenges of transmitting feedback messages to multiple devices, especially when frequency domain filtering is not supported, leading to inefficient resource usage and power depletion.

Method used

A feedback message design that includes identifiers and resource allocations for A-IoT devices, allowing for reduced latency and power consumption by using a single feedback message to indicate successful or unsuccessful D2R transmissions, thereby optimizing communication efficiency.

Benefits of technology

The proposed feedback mechanism reduces latency and power consumption by enabling efficient communication with A-IoT devices, minimizing the need for additional signaling and resource allocation, thus enhancing overall system performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2026073867_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2026073867_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, an ambient Internet-of-Things (A-IoT) device may send a first device-to-reader (D2R) message to a reader device. The A-IoT device may obtain, from the reader device, a reader-to-device (R2D) feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices. In some aspects, and the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that corresponds to the A-IoT device, in the multiple identifiers. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FEEDBACK INDICATION FOR DEVICE-TO-READER TRANSMISSIONCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION

[0001] This patent application claims priority to Patent Cooperation Treaty (PCT) Application No. PCT / CN2025 / 075002, filed on January 24, 2025, entitled “FEEDBACK INDICATION FOR DEVICE-TO-READER TRANSMISSION” which is assigned to the assignee hereof. PCT Application No. PCT / CN2025 / 075002 is incorporated by reference into this patent application in its entirety. INTRODUCTION

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with feedback indications for ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices.

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0004] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to an ambient internet-of-things (A-IoT) device. The A-IoT device may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more memories that store code and are coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the A-IoT device to send a first device-to-reader (D2R) message to a reader device. The processing system may be configured to cause the A-IoT device to obtain, from the reader device, a reader-to-device (R2D) feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that corresponds to the A-IoT device, in the multiple identifiers.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by an A-IoT device. The method may include sending a first D2R message to a reader device. The method may include obtaining, from the reader device, a R2D feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that corresponds to the A-IoT device, in the multiple identifiers.

[0007] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by an A-IoT device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to send a first D2R message to a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to obtain, from the reader device, a R2D feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that corresponds to the A-IoT device, in the multiple identifiers.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for sending a first D2R message to a reader device. The apparatus may include means for obtaining, from the reader device, a R2D feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that corresponds to the A-IoT device, in the multiple identifiers.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication for wireless communication at an A-IoT device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to send a first D2R message to a reader device. The one or more processors may be configured to obtain, from the reader device, a R2D feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices. The one or more processors may be configured to send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on an inclusion of an identifier that corresponds to the A-IoT device in the one or more identifiers included in the R2D feedback message.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a reader device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message that corresponds to a first A-IoT device, where the R2D feedback message indicates one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices. The one or more processors may be configured to obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on an inclusion of an identifier that corresponds to the A-IoT device in the one or more identifiers included in the R2D feedback message.

[0011] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at an A-IoT device. The method may include sending a first D2R message to a reader device. The method may include obtaining, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices. The method may include sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0012] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a reader device. The method may include sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices. The method may include obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by an A-IoT device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to send a first D2R message to a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices. The set of instructions, when executed by one or more processors of the A-IoT device, may cause the A-IoT device to send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0015] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for sending a first D2R message to a reader device. The apparatus may include means for obtaining, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices. The apparatus may include means for sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0016] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices. The apparatus may include means for obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0017] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0018] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0019] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0020] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0022] Figs. 3A-3C are diagrams illustrating examples associated with different types of ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with an access procedure that supports feedback indications for ambient IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0025] Figs. 6A and 6B are diagrams illustrating examples that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0026] Figs. 7A and 7B are diagrams illustrating examples that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0027] Figs. 8A and 8B are diagrams illustrating examples that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0028] Figs. 9A and 9B are diagrams illustrating examples that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0029] Figs. 10A and 10B are diagrams illustrating examples that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 11 is a diagram illustrating an example that supports feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 12 is a diagram illustrating an example that supports feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0032] Figs. 13A and 13B are diagrams illustrating examples that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at an A-IoT device or an apparatus of an A-IoT device, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 18 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus, in accordance with the present disclosure.

[0038] Fig. 19 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0039] Fig. 20 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system, in accordance with the present disclosure.

[0040] Fig. 21 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus, in accordance with the present disclosure.

[0041] Fig. 22 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at an A-IoT device or an apparatus of an A-IoT device, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0042] Some wireless communications networks may include one or more ambient Internet-of-Things (A-IoT) devices, which may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. An “internet-of-things (IoT) device” refers to a device or an object that includes one or more sensors or other components to enable data collection and / or exchange of data over a wireless communication network. An “ambient” IoT device refers to an IoT device configured to monitor and / or interact with an environment in a passive, context-aware manner, using minimal user intervention while obtaining, processing, and / or sending data. In some examples, an A-IoT device may be configured to harvest energy from a carrier wave (CW) , store energy from a CW, and / or backscatter a CW. “Harvesting” energy may refer to an A-IoT device capturing and / or converting energy (such as energy from a CW) into usable electrical power.

[0043] A-IoT technology may include passive IoT (such as New Radio (NR) passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT, among other examples. In passive IoT, an A-IoT device (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the A-IoT device may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the A-IoT device may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of A-IoT device (e.g., a passive or active IoT device) referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from a radio frequency (RF) source to convey data. At some A-IoT devices, communication between a reader and the A-IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, the A-IoT device may include a battery or similar energy source that can power the A-IoT device. Some A-IoT devices may be referred to as active A-IoT devices. An active A-IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0044] In some examples, A-IoT devices may communicate signaling with a reader device. As used herein, “reader” device may refer to a device that may initiate communications with the one or more A-IoT devices, for example, by sending a trigger message (e.g., a paging message) to cause the A-IoT devices to transmit a response message, which may be associated with one or more services of the A-IoT devices. For example, a message transmitted from the reader device to an A-IoT device may be referred to as a reader-to-device (R2D) message, and a message transmitted from the A-IoT device to the reader device may be referred to as a device-to-reader (D2R) message. As used herein, “D2R” may refer to communications sent from an A-IoT device intended for the reader device, and “R2D” may refer to communications sent (e.g., transmitted, or broadcasted) by a reader device to one or more A-IoT devices.

[0045] In some examples, to initiate communications with a reader device, an A-IoT device may perform a random access procedure. “Random access procedure” may refer to a process involving an exchange of one or more messages between two devices to initiate communications between the two devices. In some cases, the random access procedure may be triggered based on a message (e.g., a trigger message, a paging message) transmitted (e.g., broadcasted) from the reader device to one or more A-IoT devices. In some examples, during the random access procedure, the A-IoT device may transmit one or more messages. For example, the A-IoT device may transmit a message indicating a device type, an identifier, a group, and / or other information about the A-IoT device, which may be used by the reader device. In some cases, to complete the random access procedure, the reader device may transmit a message indicating the identifier associated with the A-IoT device and one or more parameters for communications, such as a timing advance parameter, contention resolution information, or one or more resources, among other examples.

[0046] In some cases, the reader device may be unsuccessful in receiving a D2R message transmitted by the A-IoT device (e.g., during the random access procedure, such as a message 3) .Accordingly, the reader device may transmit or send a feedback message to indicate that the A-IoT device is to perform a retransmission of the D2R message. As used herein, “feedback” message may refer to a message that indicates whether reception of one or more expected messages was successful. In some cases, however, such as during a random access procedure, the reader device may be communicating with a large quantity of A-IoT devices, and transmitting a respective feedback message to each A-IoT device may incur large amounts of latency associated with communications with each A-IoT device. For example, some A-IoT devices may not support frequency domain filtering, and the reader device may transmit the feedback messages in a time division multiplexed manner. In other words, the reader may not be able to send feedback messages in a frequency division multiplexed manner because some A-IoT devices may not support frequency domain filtering. Sending the feedback messages in the time division multiplexed manner may use more time domain resources than sending the feedback messages in the frequency division multiplexed manner. Additionally, or alternatively, as the feedback messages are multiplexed in the time-domain, the A-IoT devices may experience increased latency relative to transmission of a single feedback message for all A-IoT devices, as the feedback messages may be spread out in the time domain. Additionally, selecting a content for the feedback message may be challenging. For example, including a large quantity of information associated with multiple A-IoT devices in the feedback message may cause large amounts of power consumption at each A-IoT device that may receive the feedback message and process the payload of the feedback message. By decoding the feedback message including information directed at multiple A-IoT devices, an A-IoT device decoding the feedback may consume the limited power supply of the A-IoT device, as A-IoT devices may be associated with relatively low power capacities. Accordingly, selecting the content for the feedback message to convey feedback information without depleting the power supply of A-IoT devices may be challenging.

[0047] Various aspects relate generally to a feedback message for A-IoT devices. Some aspects more relate to selecting a content for a feedback message to be transmitted by a reader device to multiple A-IoT devices. In some aspects, the feedback message may indicate, to the one or more A-IoT devices, whether one or more prior D2R transmissions from the one or more A-IoT devices to the reader device were successful. For example, the feedback message may include one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices. As used herein, an “identifier” of an A-IoT device may refer to a sequence of bits that may be associated with the A-IoT device and used to identify the A-IoT device, for communications, such as for triggering the A-IoT device. In some cases, triggering an A-IoT device may refer to transmitting signaling to the A-IoT device to cause the A-IoT device to perform an action (e.g., transmitting information stored at the A-IoT device, or performing communications) . In some examples, the feedback message may indicate whether previous D2R messages transmitted from the one or more A-IoT devices to the reader device were successful.

[0048] For example, the feedback message may include at least one bit, which may indicate whether reception by the reader device of the D2R messages was successful or unsuccessful. In some aspects, one bit may indicate whether reception of all D2R messages was successful or unsuccessful for all A-IoT devices. Additionally, or alternatively, the feedback message may include one bit for each D2R message, the bit indicating whether reception of the corresponding D2R message was successful. In some examples, “successful” reception of a D2R message may refer to when the reader device is able to successfully receive and / or decode the D2R message, and “unsuccessful” reception of the D2R message may refer to when the reader device does not receive the D2R message or is not able to decode the D2R message (e.g., the D2R message is not decoded or partially decoded) .

[0049] In some aspects, whether the feedback message indicates a successful or unsuccessful reception of the D2R messages may be predefined. “Predefined” refers to information being defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard (such as the 3GPP) or indicated in a configuration stored by a device (such as an original equipment manufacturer (OEM) configuration) . The feedback message may indicate successful reception or unsuccessful reception for all of the D2R messages (e.g., based on a configuration) . In some other aspects, the feedback message may include a first bit, and a value of the first bit may indicate whether reception was successful or unsuccessful for all of the D2R messages. In some other examples, the feedback message may include feedback indications corresponding to the each D2R message.

[0050] For example, the feedback message may include a first portion and a second portion. The first portion of the feedback message may include one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices, and the second portion of the feedback message may include one or more feedback indications. As used herein, “feedback indication” refers to information (e.g., one or more bits of the feedback message) that indicates whether a given D2R message was successfully received. In some aspects, an order of the one or more identifiers within the first portion may correspond to an order of the one or more feedback indications within the second portion, such that a first feedback indication may indicate whether a D2R message transmitted by an A-IoT device corresponding to a first identifier was successful or unsuccessful. In some other aspects, the one or more identifiers may be interleaved with the one or more feedback indications. As used herein, identifiers and feedback indications being “interleaved” may refer to indications of identifiers alternating with indications of feedback indications within a feedback message, and so on for each identifier and feedback indication. For example, one or more first bits indicating a first identifier may be (e.g., immediately, such as without intervening bits) followed by one or more second bits indicating the feedback indication corresponding to a D2R message from a first A-IoT device that corresponds to the first identifier.

[0051] Additionally, or alternatively, the feedback message may include a resource allocation for a retransmission of the D2R messages (e.g., for D2R messages for which reception was unsuccessful) . “Resource allocation” refers to an indication of one or more radio resources, such as time domain resources, frequency domain resources, and / or other radio resources. For example, a third portion of the feedback message may include one or more resource allocations. In some aspects, the one or more identifiers may be mapped to the one or more resource allocations. For example, an order of the one or more identifiers within the first portion may correspond to an order of the one or more resource allocations within the third portion, such that a first allocation within the third portion may indicate a resource for an A-IoT device corresponding to a first identifier within the first portion. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers may be interleaved with the one or more resource allocations. For example, one or more first bits of the feedback message indicating a first identifier may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating a first resource allocation for a first A-IoT device that corresponds to the first identifier.

[0052] In some aspects, the feedback message may include the one or more feedback indications for the one or more A-IoT devices without including the one or more identifiers. For example, an order of the one or more feedback indications within the feedback message may indicate which of the one or more feedback indications is associated with each of the one or more A-IoT devices. In some examples, the order of the one or more feedback indications may be based on one or more resources (e.g., time-frequency resources) used for transmission of the respective D2R messages. For example, the one or more resources may be indexed in accordance with a time-domain portion and / or a frequency-domain portion of the one or more resources, and the one or more feedback indications may follow the order of the one or more resources. Additionally, or alternatively, the order of the feedback indications within the feedback message may be based on an order in which the one or more identifiers were previously transmitted (e.g., echoed) by the reader device. Additionally, or alternatively, the order of the feedback indications within the feedback message may be based on an order in which the respective D2R messages were received by the reader device. In some aspects, the feedback message may include the one or more feedback indications and the one or more resource allocations, without including the one or more identifiers.

[0053] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following. In some examples, by the reader device sending a feedback message to multiple A-IoT devices, the described techniques can be used to reduce latency associated with transmissions between the A-IoT devices and a reader device, as the reader device may communicate successful or unsuccessful reception of multiple D2R messages from the multiple A-IoT devices using a single feedback message. For example, the reader device may transmit the feedback message without time division multiplexing, which may reduce latency relative to transmitting multiple feedback messages using time division multiplexing. Additionally, the described techniques may enable reduced power consumption for A-IoT devices by supporting different configurations associated with different information to be communicated via the feedback message. For example, the reader device may transmit the feedback message without including the one or more identifiers , which may reduce a size of the feedback message and thereby reduce power consumption associated with processing the feedback message at the one or more A-IoT devices. Additionally, the reader device may include a resource allocation for retransmission of unsuccessful D2R messages within the feedback message, which may reduce the need for additional signaling from the reader device to the A-IoT devices to indicate such resources , thereby further reducing power consumption and overhead for the one or more A-IoT devices and the reader device.

[0054] Additionally, in some aspects the feedback message may be transmitted to a subset of A-IoT devices of a group of A-IoT devices, which may achieve a tradeoff between latency, overhead, and power consumption (e.g., by transmitting one or more feedback messages to a subset of A-IoT devices, rather than one feedback message to all A-IoT devices) . Additionally, or alternatively, a single feedback message may be transmitted from the reader device to the group of A-IoT devices, which may reduce latency and overhead for the A-IoT devices receiving the feedback message.

[0055] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0056] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0057] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0058] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0059] 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, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0060] 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 and / or aerial platforms, among other examples.

[0061] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0062] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0063] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0064] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0065] A network node 110 and / 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, such as a processing system 140 of the UE 120 or a processing system 145 of the network node 110. A processing system (for example, the processing system 140 and / 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) ) , and / 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.

[0066] 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 (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0067] 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 (e.g., of a communication manager 150) and / or the processing system 145 (e.g., of a communication manager 155) include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0068] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0069] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0070] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0071] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / 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, and / 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, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / 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.

[0072] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0073] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0074] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0075] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE (“RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0076] Some IoT devices, such as A-IoT devices 125 (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. A-IoT technology may include passive IoT (such as NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling, for example, from communications with a reader device 135, which may be an example of a UE 120 or a network node 110 as described herein. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive IoT device 125 referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices.

[0077] At a semi-passive IoT device, communication between a reader device 130 and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. A-IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of A-IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, A-IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0078] 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) .

[0079] 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) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0080] 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 and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot formal indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0081] 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 and / 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) , and / 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) , and / 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.

[0082] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive or obtain, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0083] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / 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, and / 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, and / 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 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0084] The network node 110 or the UE 120 may receive or obtain uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / 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, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / 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.

[0085] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 and / or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0086] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 and / or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 and / or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0087] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive or obtain the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0088] 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 and / 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, and / or one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in an deployment where AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML” , the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, at the processing system 140) , a network node 110 (for example, at the processing system 145) , one or more servers, and / 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 and / 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, and / or efficient use of network bandwidth, and / 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, and / 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.

[0089] 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, and / 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 and / or UE capabilities to be used to collected measurements) , and / or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, and / 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 and / or network-side models, performance monitoring and / or management, and / 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) and / or management interfaces for use cases such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, and / or coverage and capacity improvements, among other examples) .

[0090] In some aspects, an A-IoT device 125 may include a communication manager 175. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 175 may send a first D2R message to a reader device; obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices; and send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device. Additionally, or alternatively, the communication manager 175 may perform one or more other operations described herein.

[0091] In some aspects, a reader device 135 may include a communication manager 185. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 185 may send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices; and obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device. Additionally, or alternatively, the communication manager 185 may perform one or more other operations described herein.

[0092] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 and / 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.

[0093] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0094] 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.

[0095] 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, and / 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, and / 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.

[0096] 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, and / or policy-based guidance of applications and / 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, and / or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0097] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive or obtain 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) .

[0098] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, an A-IoT device 215 (e.g., an A-IoT device 125) , the processing system 170 of the A-IoT device 215, the reader device 225, the processing system 180 of the reader device 225, or any other component (s) of Fig. 1 and / or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with feedback indications for A-IoT devices 215, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, the processing system 170 of the A-IoT device 215, or the processing system 180 of the reader device 225, may perform or direct operations of, for example, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . In some aspects, an A-IoT device 215, as described herein, is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120, as shown in Fig. 1. In some aspects, a reader device 225, as described herein, is the network entity 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of the network entity 110, as shown in Fig. 1. Memory of the network node 110 (e.g., a reader device 225) may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, the RU 240, the A-IoT device 215, or the reader device 225. In some examples, the memory of the network node 110 (e.g., of a reader device 225) may store data relating to a UE 120 (e.g., an A-IoT device 215) , such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 (e.g., of an A-IoT device 215) may store data and program code (or instructions) for the UE 120 or the A-IoT device 215, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120, the memory of the network node 110, the memory of the A-IoT device 215, or the memory of the reader device 225, may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the A-IoT device 215, the reader device 225, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0099] In some aspects, an A-IoT device 215 includes means for sending a first D2R message to a reader device 225; means for obtaining, from the reader device 225, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, associated with the A-IoT device, in the multiple identifiers; and / or means for sending, to the reader device 225, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device 215. In some aspects, the means for the A-IoT device 215 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 ) , and / 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 A-IoT device 215 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 175, processing system 170, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1602 depicted and described in connection with Fig. 16) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1604 depicted and described in connection with Fig. 16 ) , among other examples.

[0100] In some aspects, a reader device 225 includes means for sending, to one or more A-IoT devices 215, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device 215, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices 215; and / or means for obtaining, from a first A-IoT device 215 of the one or more A-IoT devices 215, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device 215. In some aspects, the means for the reader device 225 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 185, processing system 180, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1902 depicted and described in connection with Fig. 19) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1904 depicted and described in connection with Fig. 19) , among other examples. In some aspects, the means for the reader device 225 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 185, processing system 180, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1902 depicted and described in connection with Fig. 19) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1904 depicted and described in connection with Fig. 19) , among other examples.

[0101] Figs. 3A-3C are diagrams illustrating examples 300, 310, and 320 associated with different types of A-IoT devices, in accordance with the present disclosure.

[0102] As shown in Fig. 3A, 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 carrier wave (CW) .

[0103] As shown in Fig. 3B, 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, and / 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, and / or backscatter a CW.

[0104] As shown in Fig. 3C, 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, and / 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, and / or backscatter a CW.

[0105] 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 and / 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.

[0106] 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.

[0107] In some examples, device 1, device 2a, and / 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, and / 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 hybrid ARQ (HARQ) .

[0108] In accordance with aspects as described herein, the A-IoT devices may support reception of a feedback message associated with communications with a reader device. In some aspects, the feedback message may indicate, to the one or more A-IoT devices, whether a prior D2R transmission was successful. For example, the feedback message may include respective identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices. In some examples, the feedback message may indicate whether previous respective D2R messages transmitted from the one or more A-IoT devices to the reader device whether successful . For example, the feedback message may include at least one bit, which may indicate whether the respective D2R messages were successful or unsuccessful.

[0109] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with backscatter communications, in accordance with the present disclosure.

[0110] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as A-IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In A-IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of A-IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0111] As shown in Fig. 4, a backscatter device 405 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an A-IoT device such as a passive, semi-passive, or active A-IoT device described with regard to Fig. 3, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 405 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 405 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 405 communicates with a reader device 408 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 410 (for example, a network node 110, a UE 120, a reader device 135, or another network device) . In some examples, the RF source 410 and the reader device 408 may be the same device and / or may be co-located. For example, in some instances, the reader device 408 and the RF source 410 may be associated with the same network node 110.

[0112] To facilitate communication of the backscatter device 405, the RF source 410 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 405. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader device 408 and the backscatter device 405. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 410 and the backscatter device 405 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 405, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0113] 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 carrier wave (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. Similarly, a channel between the RF source 410 and the reader device 408 of a backscatter link 420 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) , hBU.

[0114] In accordance with aspects as described herein, the reader device 408 may support transmission of a feedback message 450 associated with communications with one or more A-IoT devices, such as the backscatter device 405. In some aspects, the feedback message 450 may indicate, to the one or more A-IoT devices, whether a prior D2R transmission was successful. For example, the feedback message 450 may include respective identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices. In some examples, the feedback message 450 may indicate whether previous respective D2R messages transmitted from the one or more A-IoT devices to the reader device were successful . For example, the feedback message 450 may include at least one bit, which may indicate whether the respective D2R messages were successful or unsuccessful. In some cases, the feedback message 450 may include one or more indicator associated with the one or more A-IoT devices and / or a resource allocation for unsuccessful D2R messages.

[0115] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with an access procedure that supports feedback indications for ambient IoT devices, in accordance with the present disclosure. The access procedure may be referred to as an ambient IoT access procedure, a random access procedure, and / or a contention-based access procedure, among other examples. As shown in Fig. 5, a reader device 505 (e.g., a reader device 135 as described in connection with Fig. 1) and one or more A-IoT devices 510 (e.g., A-IoT devices 125 as described in connection with Fig. 1) may communicate with one another to perform the access procedure. The reader device 505 may be a UE (e.g., the UE 120) , a network node (e.g., the network node 110) . The A-IoT device 510 may be a UE (e.g., the UE 120) , a backscatter device (e.g., the backscatter device 405) , an ambient backscatter device, a terminal (such as an RFID device, a tag, or a similar device) , a passive IoT device, a semi-passive IoT device, and / or another type of A-IoT device.

[0116] In some examples, the reader device 505 may transmit or send system information for A-IoT devices. For example, the system information may include access procedure configuration information. The access procedure configuration information may include one or more parameters to be used in the access procedure, such as one or more parameters for transmitting an access procedure communication and / or one or more parameters for receiving an access procedure communication, as described herein. The system information may include an identifier of the reader device 505. In some examples, the reader device 505 may transmit or send the system information via a physical channel communication. The physical channel may be a communication channel defined for reader-to-device (R2D) data transmissions (e.g., a physical R2D channel (PRDCH) ) .

[0117] The access procedure may be a contention-based access procedure, such as a random access procedure (e.g., an additive links online Hawaii area (ALOHA) random access procedure or a slotted-ALOHA random access procedure) . For example, the access procedure may be an A-IoT contention-based procedure initiated by the reader device 505. “Contention-based” access procedure refers to an access procedure in which resources (e.g., transmission occasions, time-frequency resources, a unique sequence (apreamble) , or other resources) for the access procedure are made available to multiple devices (e.g., multiple UEs or multiple A-IoT devices) for selection. In contention-based access procedures, a device attempting to establish access to a network may randomly select one of the resources. In contrast, non-contention-based access procedures may include a device (e.g., a network node or the reader device 505) allocating dedicated resources (e.g., transmission occasions, time-frequency resources, a unique sequence (apreamble) , or other resources) for a given device to be used to establish access to the network. Contention-based access procedures may improve efficiency (e.g., because each device does not need to be allocated dedicated resources before the access procedure can be performed) and / or improve flexibility (such as for IoT scenarios where devices may enter and leave the network frequently) .

[0118] As shown by reference number 515, the reader device 505 may transmit or send a first access procedure communication for the access procedure. The first access procedure communication may be referred to as a message 0, a Msg. 0, an inventory trigger message, and / or a paging message (e.g., an A-IoT paging message) , among other examples. The first access procedure communication may include information indicative of a set of A-IoT devices including the A-IoT device 510. For example, the first access procedure communication may include a command (i.e., a query) to indicate a specified group of A-IoT devices (e.g., including the A-IoT device 510) that are to respond (e.g., to establish a communication connection with the reader device 505) . In some examples, the first access procedure communication may include identifiers of respective A-IoT devices included in the set of A-IoT devices. In some examples, the first access procedure communication may be interleaved among multiple first access procedure communications from respective readers. In such examples, the first access procedure communication may include an identifier of the reader device 505.

[0119] The reader device 505 may transmit or send the first access procedure communication to locate or identify A-IoT devices that are available in a given area at a given time. For example, the reader device 505 may be unaware of which and / or how many A-IoT devices are available or located in a given area at a given time. Therefore, the reader device 505 may transmit or send the first access procedure communication (e.g., the Msg. 0 or an inventory trigger message) to initiate the access procedure (e.g., to enable the reader device 505 to identify which and / or how many A-IoT devices are available and to establish a communication connection with one or more of the available A-IoT devices) .

[0120] As shown by reference number 520, the A-IoT device 510 may transmit or send, and the reader device 505 may receive or obtain, a second access procedure communication for the access procedure. The second access procedure communication may be referred to as a message 1, an Msg. 1, and / or an inventory trigger response, among other examples. For example, the A-IoT device 510 may receive or obtain the first access procedure communication (e.g., the Msg. 0 and / or the inventory trigger message) and identify that the A-IoT device 510 is to respond to the first access procedure communication. For example, the first access procedure communication may include an identifier of the A-IoT device 510. The A-IoT device 510 may identify that the A-IoT device 510 is to respond to the first access procedure communication based on, or otherwise associated with, the first access procedure communication including the identifier of the A-IoT device 510.

[0121] The second access procedure communication may include a preamble or other unique sequence (sometimes referred to as a random access preamble, a PRACH preamble, an access procedure sequence, or a RAM preamble) . The second access procedure communication may include a preamble identifier. In some examples, the second access procedure communication may include an identifier. The identifier may be a randomly generated identifier. The A-IoT device 510 may determine the identifier. In some examples, the identifier may have a fixed size, such as 15 bits or another size. For example, the identifier may be a M-bit random identifier (e.g., where M is the fixed size) . In some examples, the second access procedure communication may only include the identifier. In some other examples, the second access procedure communication may include the identifier and / or the preamble or other unique sequence.

[0122] In some examples, the A-IoT device 510 may transmit or send the second access procedure communication with a frequency shift. For example, A-IoT devices (such as the A-IoT device 510) that receive the first access procedure communication and that the first access procedure communication includes an identifier of that A-IoT device may select a frequency shift (e.g., from a set of frequency shifts) to be used to transmit the response to the first access procedure communication (e.g., to transmit the second access procedure communication) . For example, the A-IoT device 510 may support one or more frequency shifts (e.g., frequency shifts associated with a backscatter signal) . For example, when transmitting the second access procedure communication, the A-IoT device 510 may apply (or add) a frequency shift to backscatter.

[0123] In some examples, the preamble or other unique sequence associated with the second access procedure communication may include an orthogonal sequence, such as a Hadamard sequence or another orthogonal sequence. Because the sequences are orthogonal, the reader device 505 can distinguish between different preambles (e.g., from different A-IoT devices) even if the different preambles are transmitted at the same time. This reduces the chance that two A-IoT devices choosing the same sequence will interfere with each other, as the reader device 505 can differentiate between the signals (e.g., thereby reducing the likelihood of collisions associated with Msg. 1 transmissions by multiple A-IoT devices) .

[0124] As shown by reference number 525, the reader device 505 may transmit or send, and the A-IoT device 510 may receive or obtain, a third access procedure communication. The third access procedure communication may be referred to as a message 2, an Msg. 2, and / or a random access response, among other examples. The third access procedure communication may include information indicative of the identifier included in the second access procedure communication transmitted by the A-IoT device 510 (e.g., as described in connection with reference number 520) . Additionally, or alternatively, the third access procedure communication may include information indicative of the sequence (e.g., the preamble) included in the second access procedure communication. Additionally, or alternatively, the third access procedure communication may include information indicative of the detected frequency shift applied to the second access procedure communication transmitted by the A-IoT device 510. Additionally, or alternatively, the third access procedure communication may indicate a resource allocation to be used by the A-IoT device 510 to transmit a fourth access procedure communication (e.g., as described in connection with reference number 530) . In some examples, the third access procedure communication may be interleaved among multiple third access procedure communications from respective readers. In such examples, the third access procedure communication may include the identifier of the reader device 505 and / or an index of the message indicated by the third access procedure communication.

[0125] As shown by reference number 530, the A-IoT device 510 may transmit or send, and the reader device 505 may receive or obtain, a fourth access procedure communication. The fourth access procedure communication may be referred to as a message 3, an Msg. 3, and / or a connection request message, among other examples. For example, the A-IoT device 510 may transmit or send the fourth access procedure communication based on, in response to, or otherwise associated with detecting the third access procedure communication that includes information indicative of the sequence transmitted by the A-IoT device 510 (e.g., in the second access procedure communication) and / or of the frequency shift applied by the A-IoT device 510.

[0126] The fourth access procedure communication may include D2R data. For example, the fourth access procedure communication may include information indicative of a device type, an identifier, a group, and / or other information about the A-IoT device 510. The reader device 505 may use the information included in the fourth access procedure communication for contention resolution.

[0127] As shown by reference number 535, the reader device 505 may transmit or send, and the A-IoT device 510 may receive or obtain, an R2D feedback message. In some cases, the R2D message may be transmitted via Layer 1 signaling (e.g., control signaling) , via MAC signaling (e.g., a MAC-CE message) , or via other signaling. In some aspects, the R2D feedback message may indicate, to the A-IoT device 510, whether a prior D2R transmission was successful. For example, at least one bit of the R2D feedback message may indicate whether reception of the message 3 (e.g., the fourth access procedure communication, a previous D2R message) from the A-IoT device 510 was successful. In some aspects, the R2D feedback message may include one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices 510 including the A-IoT device 510. In some examples, the R2D feedback message may indicate whether previous respective D2R messages (e.g., message 3 communications) transmitted from the one or more A-IoT devices 510 to the reader device were successful. For example, at least one bit of the R2D feedback message may include one or more identifiers, or one or more feedback indications, and the one or more identifiers or the one or more feedback indications may indicate whether the respective D2R messages were successful or unsuccessful.

[0128] In some aspects, the one or more identifiers included in the R2D feedback message may be indicated by the one or more A-IoT devices 510. For example, the one or more identifiers may be the identifiers indicated via the second access procedure communication (e.g., the message 1) prior to the R2D feedback message. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers included in the R2D feedback message may be truncated portions of the one or more identifiers indicated via prior message 1 communications. As used herein, “truncated” identifier may refer to one or more portions being removed, relative to a non-truncated version. For example, the R2D feedback message may indicate a quantity of bits, and the one or more identifiers included in the R2D feedback message may include the quantity of bits for each of the identifiers. For instance, if the R2D feedback message indicates a quantity of four, the R2D message may include a first four bits or a last four bits of each of the one or more identifiers indicated by the message 3 communications from the one or more A-IoT devices 510.

[0129] In some aspects, whether the R2D feedback message indicates a successful or unsuccessful reception of the respective D2R messages may be predefined. For example, the R2D feedback message may indicate successful reception or unsuccessful reception for all of the respective D2R messages (e.g., based on a configuration) . In some other aspects, the R2D feedback message may include a first bit, and a value of the first bit may indicate whether reception was successful or unsuccessful for all of the respective D2R messages. In some other examples, the R2D feedback message may include respective feedback indications corresponding to the respective D2R messages.

[0130] For example, a first portion of the R2D feedback message may include one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices 510, and a second portion of the R2D feedback message may include one or more feedback indications. In some aspects, an order of the one or more identifiers within the first portion may correspond to an order of the one or more feedback indications within the second portion, such that a first feedback indication may indicate whether a D2R message transmitted by the A-IoT device 510 corresponding to a first identifier was successful or unsuccessful. In some other aspects, the one or more identifiers may be interleaved with the one or more feedback indications. For example, one or more first bits indicating a first identifier may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating the feedback indication corresponding to a D2R message from the A-IoT device 510.

[0131] Additionally, or alternatively, the R2D feedback message may include a resource allocation for a retransmission of the respective D2R messages (e.g., for D2R messages for which reception was unsuccessful) . For example, a third portion of the R2D feedback message may include one or more resource allocations. In some aspects, the one or more identifiers may be mapped to the one or more resource allocations. For example, an order of the one or more identifiers within the first portion may correspond to an order of the one or more resource allocations within the third portion, such that a single allocation within the third portion may indicate a resource for the A-IoT device 510 based on a location of the identifier of the A-IoT device 510 within the first portion. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers may be interleaved with the one or more resource allocations. For example, one or more first bits indicating the identifier may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating a first resource allocation for the A-IoT device 510 that corresponds to the identifier.

[0132] In some aspects, the R2D feedback message may include the one or more feedback indications for the one or more A-IoT devices 510 without including the one or more identifiers. For example, an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message may indicate which of the one or more feedback indications is associated with each of the one or more A-IoT devices 510. In some examples, the order of the one or more feedback indications may be based on one or more resources (e.g., time-frequency resources) used for transmission of the respective D2R messages. For example, the one or more resources may be indexed in accordance with a time-domain portion and / or a frequency-domain portion of the one or more resources, and the one or more feedback indications may follow the order of the one or more resources. Additionally, or alternatively, the order of the feedback indications within the R2D feedback message may be based on an order by which the one or more identifiers were previously transmitted (e.g., echoed) by the reader device. Additionally, or alternatively, the order of the feedback indications within the R2D feedback message may be based on an order by which the respective D2R messages were received by the reader device. In some aspects, the R2D feedback message may include the one or more feedback indications and the one or more resource allocations, without including the one or more identifiers.

[0133] As shown by reference number 540, the A-IoT device 510 may transmit or send, and the reader device 505 may receive or obtain, another D2R message. For example, the A-IoT device 510 may perform a retransmission of the fourth access procedure communication (e.g., message 3) . In some aspects, the A-IoT device 510 may obtain the R2D feedback message, which may indicate that a transmission of the fourth access procedure communication was not successful (e.g., was not successfully received by the reader device 505) . Accordingly, the A-IoT device 510 may perform a retransmission of the fourth access procedure communication. In some aspects, the retransmission of the fourth access procedure communication may be transmitted via a resource allocation included in the R2D feedback message. In some examples, the reader device 505 may receive or obtain one or more additional retransmissions of one or more additional messages from the one or more A-IoT devices 510 for which the fourth access procedure communication was indicated as unsuccessful via the R2D feedback message.

[0134] As shown by reference number 545, the reader device 505 may transmit or send, and the A-IoT device may receive or obtain, a fifth access procedure communication. The fifth access procedure communication may be referred to as a message 4, an Msg. 4, and / or a connection setup message, among other examples. In some examples, the fifth access procedure communication may include the detected A-IoT device identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information. The reader device 505 and the A-IoT device 510 may establish a communication connection based on, or otherwise associated with, the communication of the fifth access procedure communication.

[0135] The access procedure depicted and described in connection with Fig. 5 is an example of a four-step (or five-step) access procedure. In other examples, a two-step access procedure, a three-step access procedure, or another type of access procedure may be performed in a similar manner. For example, in a two-step access procedure, information described herein that is included in the Msg. 1 and the Msg. 3 may be included in a single message (e.g., a message A or an Msg. A) . Additionally, or alternatively, information described herein that is included in the Msg. 2 and the Msg. 4 may be included in a single message (e.g., a message B or an Msg. B) .

[0136] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0137] Figs. 6A and 6B are diagrams illustrating an example 600a and an example 600b that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 600a and the example 600b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device 620 (e.g., a reader device 135) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices 625 (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 510) . In some examples, the one or more messages may be an example of message 3 communications (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0138] The example 600a illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more identifiers 605. In some aspects, the reader device 620 may receive or obtain the one or more identifiers 605 via one or more D2R communications from the one or more A-IoT devices 625. For example, the one or more identifiers 605 may be indicated via respective message 1 communications, as described in connection with reference number 520 as shown by Fig. 5. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers 605 may be indicated via respective message 3 communications, as described in connection with reference number 530 as shown by Fig. 5. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers 605 may be respective application server identifiers associated with the one or more A-IoT devices 625.

[0139] In some examples, the feedback message 450 may include an identifier 605a, an identifier 605b, and an identifier 605c. Each identifier 605 may correspond to a respective A-IoT device and may indicate, to the respective A-IoT device (e.g., based on the inclusion of the identifier 605 within the feedback message 450) , whether a previous D2R message transmitted by the respective A-IoT device was successful. For example, the identifier 605a may indicate, to a first A-IoT device 625a (e.g., based on the identifier 605a being included within the feedback message 450) , whether a previous D2R message (e.g., the message 3 communication) sent by the first A-IoT device 625a was successful or unsuccessful (e.g., whether the previous D2R message was successfully received by the reader device 620) . Similarly, the identifier 605b may indicate, to a second A-IoT device 625b, whether a previous D2R message sent by the second A-IoT device 625b was successful or unsuccessful, and the identifier 605c may indicate, to a third A-IoT device 625c, whether a previous D2R message sent by the third A-IoT device 625c was successful or unsuccessful.

[0140] In some aspects, the feedback message 450 may indicate whether reception was successful or unsuccessful for all of the respective D2R messages (e.g., message 3 communications) corresponding to the one or more A-IoT devices 625 for which an identifier 605 is included in the feedback message 450. For example, in some cases, the feedback message 450 may indicate successful reception for all of the respective D2R messages, or unsuccessful reception for all of the respective D2R messages. In some aspects, whether the feedback message 450 indicates success or failure for all of the respective D2R messages may be indicated via previous signaling (e.g., via a configuration) sent to the one or more A-IoT devices 625. Additionally, or alternatively, the feedback message 450 may include a bit, where a first value of the bit may indicate successful reception for all of the respective D2R messages, and a second value of the bit may indicate unsuccessful reception for all of the respective D2R messages.

[0141] In some aspects, the A-IoT devices 625 may determine whether the feedback message 450 indicates successful reception or unsuccessful reception for all of the respective D2R messages based on a location of a postamble within the feedback message 450 and / or a location of one or more error detection bits (e.g., cyclic redundancy check (CRC) bits) . “Postamble” refers to information or data at the end of a data transmission or message to indicate the conclusion of a data transmission, to facilitate proper data interpretation, and / or to ensure correct processing. Additionally, or alternatively, the A-IoT devices 625 may determine whether the feedback message 450 indicates successful reception or unsuccessful reception for all of the respective D2R messages based on a size of the feedback message 450.

[0142] The example 600b illustrates a format of the feedback message 450 that may include a quantity 610 and / or one or more truncated identifiers 615. In some aspects, each truncated identifier 615 of the one or more truncated identifiers 615 may correspond to a portion of a respective identifier 605. For example, the one or more truncated identifiers 615 may be truncated versions (e.g., include a portion of bits of) the identifiers 605 indicated via respective message 1 communications, respective message 3 communications, or the application server identifiers, associated with the one or more A-IoT devices 625. For example, if an identifier includes a set of bits 630, a truncated version of the identifier may include a subset of bits 630 from the set of bits 630.

[0143] In some aspects, a quantity of bits 630 of an identifier 605 to include in each truncated identifier 615 may be predefined (e.g., prior to the transmission of the preamble message) . For example, the quantity may be indicated via previous signaling (e.g., via a configuration) to the one or more A-IoT devices 625. Additionally, or alternatively, the feedback message 450 may include the quantity 610, which may correspond to a quantity of bits for each truncated identifier 615. For example, the quantity 610 may be N bits, which may indicate that each truncated identifier 615 may include a first N bits of a respective identifier 605, a last N bits of the respective identifier 605, or another combination of N bits of the respective identifier 605 (e.g., every other bit, a first bit and a last N-1 bits, or another combination) . In some aspects, whether the truncated identifiers 615 include a first N bits 630 or a last N bits 630 of respective identifiers 605 may be predefined and / or based on prior signaling (e.g., a configuration) .

[0144] Accordingly, the reader device 620 may indicate, to multiple A-IoT devices 625, whether respective D2R messages were successful using a single feedback message 450, which may reduce overhead and latency associated with communications with the multiple A-IoT devices 625. Additionally, by including truncated identifiers 615 to indicate the successful or unsuccessful reception via the single feedback message 450, a size of the feedback message 450 may be reduced while still allowing for the multiple A-IoT devices 625 to receive the feedback message 450. In some aspects the feedback message 450 may be transmitted to a subset of A-IoT devices 625 of an overall group of A-IoT devices 625, which may achieve a tradeoff between latency, overhead, and power consumption (e.g., by transmitting one or more feedback messages to a subset of A-IoT devices 625, rather than one feedback message to all A-IoT devices 625) .

[0145] As indicated above, Figs. 6A and 6B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 6A and 6B.

[0146] Figs. 7A and 7B are diagrams illustrating an example 700a and an example 700b that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 700a and the example 700b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) . In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0147] The example 700a illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more identifiers 705. As described with reference to Figs. 6A and 6B, the reader device may receive or obtain the one or more identifiers 705 via one or more D2R communications from the one or more A-IoT devices. For example, the one or more identifiers 705 may be indicated via respective message 1 communications or respective message 3 communications, as described in connection with reference numbers 520 and 530, as shown by Fig. 5. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers 705 may be respective application server identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0148] The example 700a illustrates indicating one or more resource allocations 710 via the feedback message 450. For example, the feedback message 450 may indicate unsuccessful reception of respective D2R communications (e.g., message 3 communications, as shown in connection with Fig. 5) by the reader device associated with the one or more A-IoT devices, as described herein. Accordingly, the feedback message 450 may indicate the one or more A-IoT devices to perform a retransmission of the respective D2R communications. The feedback message 450 may include respective resource allocations 710 for transmission of retransmissions of the respective D2R communications.

[0149] In some aspects, each identifier 705 in the feedback message 450 may be mapped to a respective resource allocation 710, which may indicate the resource allocation 710 for a corresponding A-IoT device. For example, a first set of bits 715a (e.g., including one or more bits 720) may indicate the one or more identifiers 705 and a second set of bits 715b (e.g., including one or more bits 720) may indicate the respective resource allocations 710, and the second set of bits 715b may be positioned after the first set of bits 715a within the feedback message 450.

[0150] In some aspects, an order of the respective resource allocations 710 may be based on an order of the respective identifiers 705. For example, a first identifier 705a corresponding to a first A-IoT device may be indicated first via the first set of bits 715a, and a first resource allocation 710a may be indicated first via the second set of bits 715b. Accordingly, the first resource allocation 710a may indicate one or more resources for a retransmission of a respective D2R message for the first A-IoT device corresponding to the first identifier 705a. Similarly, a second identifier 705b indicated last via the first set of bits 715a may correspond to a second A-IoT device, and a second resource allocation 710b indicated last via the set of bits 715b may indicate one or more resources for a retransmission of a respective D2R message for the second A-IoT device.

[0151] In some aspects, the A-IoT devices may determine whether the feedback message 450 indicates successful reception or unsuccessful reception for all of the respective D2R messages based on a location of a postamble 725 within the feedback message 450 or a location of one or more error detection bits (e.g., CRC bits) . Additionally, or alternatively, the A-IoT devices may determine whether the feedback message 450 indicates successful reception or unsuccessful reception for all of the respective D2R messages based on a size of the feedback message 450. For example, feedback messages 450 indicating successful reception may be relatively shorter than feedback messages 450 indicating unsuccessful reception, as the feedback messages 450 indicating unsuccessful reception may include the resource allocations 710. In some aspects, the A-IoT devices may determine whether a length of the feedback message 450 satisfies a size threshold, which may indicate whether the feedback message 450 indicates successful or unsuccessful reception. For example, the size threshold may be based on a quantity of identifiers 705 included in the feedback message 450 (e.g., based on an expected size of the feedback message 450 indicating successful reception having such a quantity of identifiers 705) .

[0152] Accordingly, by indicating resource allocations 710 for retransmissions of the respective D2R messages, the reader device may support communicating a single feedback message 450 to schedule a retransmission, which may reduce overhead and power consumption for the A-IoT devices associated with obtaining additional signaling to schedule the repetitions.

[0153] The example 700b illustrates a format of the feedback message 450 where the one or more identifiers 705 and the one or more resource allocations 710 may be interlaced (e.g., the first set of bits 715a may be interlaced with the second set of bits 715b) . For example, one or more first bits indicating the first identifier 705a may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating the first resource allocation 710a for the first A-IoT device. Similarly, one or more third bits indicating the second identifier 705b may be (e.g., immediately) followed by one or more fourth bits indicating the second resource allocation 710b for the second A-IoT device. Accordingly, an identifier 705 and a respective resource allocation 710 may be located together within the feedback message 450, which may facilitate decoding for A-IoT devices.

[0154] As indicated above, Figs. 7A and 7B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 7A and 7B.

[0155] Figs. 8A and 8B are diagrams illustrating an example 800a and an example 800b that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 800a and the example 800b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) . In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0156] The example 800a illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more identifiers 805. As described with reference to Figs. 6A and 6B, the reader device may receive or obtain the one or more identifiers 805 via one or more D2R communications from the one or more A-IoT devices. For example, the one or more identifiers 805 may be indicated via respective message 1 communications or respective message 3 communications, as described in connection with reference numbers 520 and 530, as shown by Fig. 5. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers 805 may be respective application server identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0157] The example 800a illustrates indicating individual feedback indications 810 for each respective A-IoT device. Each identifier of the one or more identifiers 805 may correspond to a respective feedback indication 810. In some aspects, each identifier 805 in the feedback message 450 may be mapped to a respective feedback indication 810, which may indicate the feedback indication 810 for a corresponding A-IoT device. For example, a first set of bits 815a may indicate the one or more identifiers 805 and a second set of bits 815b may indicate the respective feedback indications 810, and the second set of bits 815b may be positioned after the first set of bits 815a within the feedback message 450.

[0158] In some aspects, an order of the respective feedback indications 810 may be based on an order of the respective identifiers 805. For example, a first identifier 805a within the first set of bits 815a corresponding to a first A-IoT device may correspond to a first feedback indication 810 (e.g., I0) within the second set of bits 815b, and the first feedback indication 810 may indicate whether reception of a D2R message from the first A-IoT device was successful or unsuccessful. Similarly, a second identifier 805b corresponding to a second A-IoT device may correspond to a second feedback indication 810 (e.g., I1) , and the second feedback indication 810 may indicate whether reception of a D2R message from the second A-IoT device was successful. Additionally, a third identifier 805c corresponding to a third A-IoT device may correspond to a third feedback indication 810 (e.g., I2) , and the third feedback indication 810 may indicate whether reception of a D2R message from the third A-IoT device was successful or unsuccessful.

[0159] In some aspects, the feedback message 450 may include one or more additional bits 820 (e.g., reserved bits, denoted by R) . For example, the feedback message 450 may be transmitted using a format associated with octets (e.g., in sets of eight bits) , such as when the feedback message 450 is transmitted via a MAC-CE message, but the quantity of bits within the second set of bits 815b may not be divisible by eight (e.g., or another number associated with the format of the feedback message 450) . The feedback massage may include the one or more additional bits 820 to pad the remaining bits, and the one or more additional bits may have a same value (e.g., a value of zero) . In some examples, the one or more additional bits 820 may be used if the feedback transmission is transmitted via a MAC-CE message.

[0160] Accordingly, by including individual feedback indications 810 within the feedback message 450, the reader device may support indicating successful reception or unsuccessful reception for D2R messages within a single feedback message 450, thereby reducing overhead and power consumption associated with transmission and / or reception of multiple feedback message 450s. For example, in contrast to the examples described in connection with Figs. 6 and 7, which illustrate indicating either successful or unsuccessful reception to all A-IoT devices indicated in the feedback message 450, the example 800a supports indicating both successful and unsuccessful reception to the multiple A-IoT devices via the same feedback message 450 by using individual feedback indication 810.

[0161] The example 800b illustrates a format of the feedback message 450 where the one or more identifiers 805 and the one or more feedback indications 810 may be interlaced (e.g., the first set of bits 815a may be interlaced with the second set of bits 815b) . For example, one or more first bits indicating the first identifier 805a may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating the first feedback indication 810 (e.g., I0) for the first A-IoT device. Similarly, one or more third bits indicating the second identifier 805b may be (e.g., immediately) followed by one or more fourth bits indicating the second feedback indication 810 (e.g., I1) for the second A-IoT device, and one or more fifth bits indicating the third identifier 805c may be (e.g., immediately) followed by one or more sixth bits indicating the third feedback indication 810 (e.g., I2) for the third A-IoT device. In some aspects, the identifiers 805 for the example 800b may be truncated, as described herein, which may support a size of the feedback message 450 that does not require padding using the one or more additional bits 820 (e.g., an identifier 805 may include 7 bits and a feedback indication 810 may include 1 bit, or an identifier 805 may include 3 bits and a feedback indication 810 may include 1 bit) . Accordingly, an identifier 805 and a respective feedback indication 810 may be located together within the feedback message 450, which may facilitate decoding for A-IoT devices.

[0162] As indicated above, Figs. 8A and 8B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 8A and 8B.

[0163] Figs. 9A and 9B are diagrams illustrating an example 900a and an example 900b that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 900a and the example 900b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) . In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0164] The example 900a illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more identifiers 905. As described with reference to Figs. 6A and 6B, the reader device may receive or obtain the one or more identifiers 905 via one or more D2R communications from the one or more A-IoT devices. For example, the one or more identifiers 905 may be indicated via respective message 1 communications or respective message 3 communications, as described in connection with reference numbers 520 and 530, as shown by Fig. 5. Additionally, or alternatively, the one or more identifiers 905 may be respective application server identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0165] The example 900a illustrates indicating individual feedback indications 910 for each respective A-IoT device, as well as resource allocations 915 for retransmissions of D2R messages that were unsuccessful. For example, a first set of bits 920a may indicate the one or more identifiers 905, a second set of bits 920b may indicate the respective feedback indications 910, and a third set of bits 920c may indicate the one or more resource allocations 915. In some examples, the second set of bits 920b may be positioned after the first set of bits 920a and before the third set of bits 920c. However, other examples may use different configurations.

[0166] In some aspects, an order of the respective feedback indications 910 and the respective resource allocations 915 may be based on an order of the respective identifiers 905. For example, a first identifier 905a within the first set of bits 920a corresponding to a first A-IoT device may correspond to a first feedback indication 910 (e.g., I0) within the second set of bits 920b, and the first feedback indication 910 may indicate whether reception of a D2R message from the first A-IoT device was successful. Similarly, a second identifier 905b corresponding to a second A-IoT device may correspond to a second feedback indication 910 (e.g., I1) , and the second feedback indication 910 may indicate whether reception of a D2R message from the second A-IoT device was successful.

[0167] In some aspects, the resource allocations 915 may be included for A-IoT devices for which reception of a corresponding D2R message was unsuccessful. For example, if the first feedback indication (e.g., I0) indicates unsuccessful reception for a first D2R message from the first A-IoT device, the resource allocation 915a may indicate one or more resources for a retransmission of the first D2R message by the first A-IoT device. In another example, if the first feedback indication (e.g., I0) indicates successful reception for a first D2R message and a second feedback indication (e.g., I1) indicates unsuccessful reception for a second D2R message from the second A-IoT device, the resource allocation 915a may indicate one or more resources for a retransmission of the second D2R message by the second A-IoT device. Similarly, the resource allocation 915b may indicate one or more resources for a retransmission of a D2R message for which a last feedback indication 910 within the second set of bits 920b indicates unsuccessful reception.

[0168] In some aspects, the feedback message 450 may include one or more additional bits (e.g., reserved bits, denoted by R) , as described herein. For example, one or more additional bits may be included within the second set of bits 920b, and may be positioned at the end of the second set of bits 920b.

[0169] Accordingly, by including individual feedback indications 910 within the feedback message 450, the reader device may support indicating successful reception and unsuccessful reception for D2R messages within a single feedback message 450, thereby reducing overhead and power consumption associated with transmission and / or reception of multiple feedback messages 450. Additionally, by including resource allocations 915 corresponding to feedback indications 910 indicating unsuccessful reception, the described techniques may reduce the need for additional signaling to indicate resources for a retransmission of an unsuccessful D2R message, thereby further reducing power consumption and overhead for the one or more A-IoT devices and the reader device.

[0170] The example 900b illustrates a format of the feedback message 450 where the one or more identifiers 905 and the one or more feedback indications 910 may be interlaced (e.g., the first set of bits 920a may be interlaced with the second set of bits 920b) . For example, one or more first bits indicating the first identifier 905a may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating the first feedback indication 910a (e.g., I0) for the first A-IoT device. Similarly, one or more third bits indicating the second identifier 905b may be (e.g., immediately) followed by one or more fourth bits indicating the second feedback indication 910b (e.g., I1) for the second A-IoT device, and one or more fifth bits indicating a third identifier 905c may be (e.g., immediately) followed by one or more sixth bits indicating a third feedback indication 910c (e.g., In-1, where n refers to the quantity of the one or more A-IoT devices) for the second A-IoT device.

[0171] In some aspects, the one or more resource allocations 915 may also be interleaved with the one or more identifiers 905 and the one or more feedback indications. For example, if the feedback indication 910a (e.g., I1) indicates unsuccessful reception for a D2R message by the second A-IoT device, one or more bits indicating the resource allocation 915a may (e.g., immediately) follow the one or more fourth bits indicating the second feedback indication 910b. Accordingly, an identifier 905, a feedback indication 910, and a resource allocation 915 for a single A-IoT device may be located together within the feedback message 450, which may simplify decoding for the A-IoT device and thereby reduce power consumption at the A-IoT device.

[0172] As indicated above, Figs. 9A and 9B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 9A and 9B.

[0173] Figs. 10A and 10B are diagrams illustrating an example 1000a and an example 1000b that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 1000a and the example 1000b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) . In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0174] The example 1000a illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more identifiers 1005 (e.g., an identifier 1005a, an identifier 1005b, an identifier 1005c, or an identifier 1005d) . As described with reference to Figs. 6A and 6B, the reader device may receive or obtain an indication of the one or more identifiers 1005 via one or more D2R communications from the one or more A-IoT devices. For example, the one or more identifiers 1005 may be indicated via respective message 1 communications or respective message 3 communications, as described in connection with reference numbers 520 and 530, as shown by Fig. 5. Additionally, or alternatively, the indications of the one or more one or more identifiers 1005 may be respective application server identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0175] The example 1000a illustrates using truncated identifiers 1005 based on a quantity 1010, as described herein, while indicating individual feedback indications 1015 for each respective A-IoT device, as well as resource allocations 1020 for retransmissions of D2R messages that were unsuccessful. For example, the quantity 1010 may indicate a quantity of bits for each identifier 1005. For example, the quantity 1010 may be N bits, which may indicate that each identifier 1005 may include a first N bits of a respective non-truncated identifier, a last N bits of the respective non-truncated identifier, or another combination of N bits of the respective non-truncated identifier (e.g., every other bit, a first bit and a last N-1 bits, or another combination) . In some aspects, whether the identifiers 1005 include a first N bits or a last N bits of respective non-truncated identifiers may be predefined and / or based on prior signaling (e.g., a configuration) .

[0176] In some examples, as shown by Fig. 10A, the quantity 1010 may indicate that each identifier 1005 may include three bits, and each feedback indication 1015 may include one bit, such that a pair including an identifier 1005 and a feedback indication 1015 may include four bits. Accordingly, two identifier 1005 and feedback indication 1015 pairs may be included within eight bits, which may facilitate including the identifiers 1005 and feedback indications 1015 within a format (e.g., an eight-bit format) associated with the feedback message 450. In some cases, such as if the quantity of identifier 1005 and feedback indication 1015 pairs is odd, the feedback message 450 may include one or more additional bits 1025 (e.g., reserved bits, denoted by R) , as described herein.

[0177] In some aspects, the resource allocations 1020 may be included for A-IoT devices for which reception of a corresponding D2R message was unsuccessful. For example, if a feedback indication 1015a (e.g., I2) indicates unsuccessful reception for a D2R message from an A-IoT device corresponding to the identifier 1005c, the resource allocation 1020a may indicate one or more resources for a retransmission of the first D2R message by the A-IoT device. In some aspects, one or more bits for the resource allocation 1020a may (e.g., immediately) follow a bit for the feedback indication 1015a. For example, the bit for the resource for the feedback indication 1015a may be located at the end of an octet (e.g., a set of eight bits) , and the one or more bits (e.g., eight bits) for the resource allocation 1020a may be included in the next octet (for example, or additional octets if the resource allocation 1020a includes more than eight bits) .

[0178] The example 1000b illustrates a case where a feedback indication 1015 that indicates unsuccessful reception of a D2R message is not located at the end of an octet. For example, a feedback indication 1015b (e.g., In-1) may indicate unsuccessful reception for a D2R message from an A-IoT device corresponding to the identifier 1005d, and feedback indication 1015b may be located prior to the end of a first octet. In some aspects, the resource allocation 1020a may be included in the next octet following the first octet, and one or more additional bits 1025 may be used to fill the first octet. In some other examples, the one or more bits for the resource allocation 1020a may begin (e.g., immediately) following the bit for the feedback indication 1015b, such that the resource allocation 1020a occupies remaining bits of the first octet and one or more bits (e.g., four bits, all eight bits) of the following octet. In some cases, one or more additional bits 1025 may follow the resource allocation 1020a, such as if the one or more bits indicating the resource allocation 1020a occupy a portion of the following octet.

[0179] Accordingly, the reader device may indicate, to multiple A-IoT devices, whether respective D2R messages were successful using a single feedback message 450, which may reduce overhead and latency associated with communications with the multiple A-IoT devices. Additionally, by including truncated identifiers 1005 to indicate the successful or unsuccessful reception via the single feedback message 450, a quantity of information included in the feedback message 450 may be reduced, which may reduce power consumption at the A-IoT devices associated with processing additional information or receiving additional messages.

[0180] As indicated above, Figs. 10A and 10B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 10A and 10B.

[0181] Fig. 11 is a diagram illustrating an example 1100 that supports feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 1100a and the example 1100b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) via one or more resources 1105. In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0182] The example 1100 illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more feedback indications 1110, without including identifiers associated with the A-IoT devices. Each feedback indication 1110 of the one or more feedback indications 1110 may indicate whether a respective D2R message corresponding to a respective A-IoT device was successfully received, as described herein.

[0183] In some aspects, an order of the respective feedback indications 1110 may be based on one or more resources 1105 (e.g., time-frequency resources) used for transmission of the respective D2R messages. For example, as shown by Fig. 11, the one or more resources 1105 may be indexed in accordance with a time-domain portion and / or a frequency-domain portion of the one or more resources, and the one or more feedback indications may follow the order of the one or more resources.

[0184] For example, a first A-IoT device may transmit or send a first D2R message using a resource 1105a (e.g., a resource 1, 1) , which may be associated with a lowest (e.g., least recent in time) time-domain portion and a lowest frequency-domain portion. Accordingly, a feedback indication 1110a (e.g., I0) included first within the feedback message 450 may correspond to the first D2R message from the first A-IoT device.

[0185] In some aspects, the resources 1105 may be indexed with respect to an order in the time domain first, and then based on an order in the frequency domain. For example, a second feedback indication 1110b (e.g., I1) may correspond to a resource 1105b, which may be transmitted at a next (e.g., next most recent) time-domain resource relative to the resource 1105a and within a same frequency-domain resource. In some other aspects, the resources 1105 may be indexed with respect to an order in the frequency domain first, and then based on an order in the time domain. For example, a second feedback indication 1110b may correspond to a resource 1105c, which may be transmitted at a next (e.g., next higher) frequency-domain resource relative to the resource 1105a and within a same time-domain resource. The indexing may continue, such that a last feedback indication (e.g., In-1) may correspond to a resource 1105d having a highest (e.g., most recent) time-domain resource and a highest frequency-domain resource. In some aspects, the feedback message 450 may include one or more additional bits 1125, as described herein.

[0186] Accordingly, an A-IoT device may determine which feedback indication 1110 corresponds to the A-IoT device based on the resource used for transmission of the D2R message. Consequently, a size of the feedback message 450 may be reduced, thereby reducing power consumption for the A-IoT devices while supporting the indication of individual feedback indications 1110.

[0187] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0188] Fig. 12 is a diagram illustrating an example 1200 that supports feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 1200a and the example 1200b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on resources allocated for transmission of one or more messages from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) . In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) . Additionally, or alternatively, the feedback message 450 may be transmitted by the reader device based on an order of one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices included in a previous message transmitted by the reader device.

[0189] The example 1200 illustrates a format of the feedback message 450 that may include one or more feedback indications 1210, without including identifiers associated with the A-IoT devices. Each feedback indication 1210 of the one or more feedback indications 1210 may indicate whether a respective D2R message corresponding to a respective A-IoT device was successfully received, as described herein.

[0190] In some aspects, an order of the respective feedback indications 1210 may be based on an order (e.g., in the time-domain) of resources allocated for respective D2R messages 1205. For example, the respective feedback indications 1210 may be ordered in accordance with an order of reception of a message 1 communication or a message 3 communication from the one or more A-IoT devices.

[0191] For example, a first A-IoT device may transmit or send a first D2R message 1205a on a first resource, which may be scheduled for a least recent time (e.g., relative to other D2R messages 1205) by the reader device. Accordingly, a first feedback indication 1210a (e.g., I0) included first within the feedback message 450 may correspond to the first A-IoT device. Similarly, a second A-IoT device may be allocated a second resource for a second D2R message 1205b, and the second resource may be scheduled after the first resource for the first D2R message 1205a and before a third resource for a third D2R message 1205c scheduled for transmission by a third A-IoT device. Accordingly, a second feedback indication 1210b (e.g., I1) included second within the feedback message 450 may correspond to the second A-IoT device, and a third feedback indication 1210c (e.g., Ic) included third within the feedback message 450 may correspond to the third A-IoT device. In some examples, a fourth feedback indication 1210d (e.g., In-1) included last within the feedback message 450 may correspond to a fourth A-IoT device for which a D2R message 1205d was received most recently.

[0192] In some examples, the D2R messages 1205 used for determining the order of the feedback indications 1210 may not be the same as the D2R messages for which successful or unsuccessful reception is indicated by the feedback indications 1210. For example, the D2R messages 1205 may be message 1 communications from the one or more A-IoT devices, and the feedback indications 1210 may indicate whether one or more message 3 communications were successfully received from the one or more A-IoT devices. Accordingly, the reader device may order the feedback indications 1210 even if one or more message 3 communications were scheduled or not received.

[0193] Additionally, or alternatively, the order of the respective feedback indications 1210 may be based on an order of transmission of respective R2D messages 1215. For example, the order of the respective feedback indications 1210 may be based on an order of transmission of message 2 communications, which may be transmitted based on reception of respective message 1 communications. Accordingly, the first feedback indication 1210a (e.g., I0) included first within the feedback message 450 may correspond to an A-IoT device for which an R2D message 1215a was transmitted least recently. Similarly, the second feedback indication 1210b (e.g., I1) included second within the feedback message 450 may correspond to an A-IoT device for which an R2D message 1215b was transmitted following the R2D message 1215a, and the fourth feedback indication 1210d may correspond to an A-IoT device for which an R2D message 1215c was transmitted most recently. In some aspects, the feedback message 450 may include one or more additional bits 1225, as described herein.

[0194] Additionally, or alternatively, the order of the respective feedback indications 1210 may be based on an order of one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices. For example, the reader device may transmit one or more messages prior to the feedback message 450, and the one or more messages may indicate the one or more identifiers corresponding to the one or more A-IoT devices. Accordingly, the order of the respective feedback indications 1210 may correspond to an order of the one or more identifiers included in the one or more messages transmitted prior to the feedback message 450 by the reader device.

[0195] Accordingly, an A-IoT device may determine which feedback indication 1210 corresponds to the A-IoT device based on an order of transmission of D2R messages 1205 or an order of transmission of R2D messages 1215, without including an identifier for each A-IoT device. Consequently, a size of the feedback message 450 may be reduced, thereby reducing power consumption for the A-IoT devices while supporting the indication of individual feedback indications 1210.

[0196] As indicated above, Fig. 12 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 12.

[0197] Figs. 13A and 13B are diagrams illustrating an example 1300a and an example 1300b that support feedback indications for A-IoT devices, in accordance with the present disclosure. The example 1300a and the example 1300b depict example formats for a feedback message 450 (e.g., as described in connection with reference number 535, as shown in Fig. 5) . In some aspects, the feedback message 450 may be transmitted by a reader device (e.g., a reader device 135, a reader device 620) based on one or more messages received from one or more A-IoT devices (e.g., A-IoT devices 125, A-IoT devices 625) . In some examples, the one or more messages may be or include a message 3 (e.g., described in connection with reference number 530, as shown in Fig. 5) .

[0198] The example 1300a illustrates a format of the feedback message 450 where the feedback message 450 includes one or more feedback indications 1305 and one or more resource allocations 1310, without including identifiers associated with the A-IoT devices. Each feedback indication 1305 of the one or more feedback indications 1305 may indicate whether a respective D2R message corresponding to a respective A-IoT device was successfully received, as described herein. Additionally, the order of the feedback indications 1305 may be based on a resource used for transmission of one or more D2R messages, or based on a reception or transmission timing for the one or more D2R messages or one or more R2D messages, as described in connection with Figs. 11 and 12.

[0199] In some aspects, the feedback message 450 may indicate, to the one or more A-IoT devices, to perform a retransmission of a respective D2R communications for which a feedback indication 1305 indicates unsuccessful reception of the respective D2R message. Accordingly, the feedback message 450 may include one or more resource allocations 1310 corresponding to a quantity of feedback indications 1305 indicating unsuccessful reception. In some aspects, the feedback message 450 may include a first set of bits 1315a indicating the one or more feedback indications 1305 and a second set of bits 1315b indicating the one or more resource allocations 1310, and the second set of bits 1315b may be positioned after the first set of bits 1315a within the feedback message 450.

[0200] In some examples, an order of the respective resource allocation 1310 may be based on an order of the respective feedback indications 1305. For example, a feedback indication 1305a that is the first (e.g., earliest) feedback indication 1305 to indicate unsuccessful reception within the first set of bits 1315a may correspond to a first resource allocation 1310a included first within the second set of bits 1315b. Similarly, a last feedback indication 1305 to indicate unsuccessful reception within the first set of bits 1315a may correspond to a resource allocation 1310b that is included last within the second set of bits 1315b.

[0201] The example 1300b illustrates a format of the feedback message 450 where the one or more feedback indications 1305 and the one or more resource allocations 1310 may be interlaced (e.g., the first set of bits 1315a may be interlaced with the second set of bits 1315b) . For example, one or more first bits indicating the first feedback indication 1305a may be (e.g., immediately) followed by one or more second bits indicating the first resource allocation 1310a. Accordingly, the resource allocation 1310a may occupy remaining bits of a first octet (e.g., associated with the feedback indication 1305a) and one or more bits (e.g., all eight bits) of the following octet.

[0202] In either of the example 1300a or the example 1300b, one or more additional bits 1025 may follow the resource allocation 1020a, such as if the quantity of feedback indications 1305 is not divisible by eight (e.g., or another number associated with a format of the feedback message 450) . In some aspects, the resource allocation 1310a may instead be included in the next octet following the first octet associated with the feedback indication 1305a, and one or more additional bits 1320 may be used to fill the first octet.

[0203] As indicated above, Figs. 13A and 13B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 13A and 13B.

[0204] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at an A-IoT device or an apparatus of an A-IoT device, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the A-IoT device (e.g., A-IoT device 125) performs operations associated with feedback indications for A-IoT devices.

[0205] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include sending a first D2R message to a reader device (block 1410) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 and / or transmission component 1604, depicted in Fig. 16) may send a first D2R message to a reader device, as described above.

[0206] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include obtaining, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices (block 1420) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 and / or reception component 1602, depicted in Fig. 16) may obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices, as described above.

[0207] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device (block 1430) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 and / or transmission component 1604, depicted in Fig. 16) may send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device, as described above.

[0208] Process 1400 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0209] In a first aspect, process 1400 includes sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message indicating the identifier corresponding to the A-IoT device.

[0210] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the R2D feedback message comprises one or more truncated identifiers that indicate the one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0211] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0212] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was unsuccessful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0213] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the R2D feedback message indicates one or more resources for one or more retransmissions of respective messages of the one or more D2R messages, wherein the one or more resources are mapped to the one or more identifiers, and wherein the second D2R message is sent via a resource of the one or more respective resources.

[0214] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0215] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, each feedback indication of the one or more feedback indications indicating whether reception of one or more D2R messages corresponding to an A-IoT device of the one or more A-IoT devices was successful.

[0216] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more identifiers and a second set of bits corresponding to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.

[0217] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.

[0218] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to the one or more identifiers, the first set of bits being interlaced with the second set of bits.

[0219] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, the third set of bits being mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0220] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0221] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to the one or more D2R messages.

[0222] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.

[0223] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, process 1400 includes obtaining, prior to the first D2R message and from the reader device, an R2D message comprising the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0224] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0225] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 1400 includes sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message comprising the identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to one or more additional D2R messages, the one or more additional D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices, wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0226] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective A-IoT device of the one or more A-IoT devices.

[0227] 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.

[0228] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process 1500 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device, in accordance with the present disclosure. Example process 1500 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., reader device 135) performs operations associated with feedback indication for A-IoT devices.

[0229] As shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices (block 1510) . For example, the reader device (e.g., using communication manager 185 and / or the transmission component 1904, depicted in Fig. 19) may send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices, as described above.

[0230] As further shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device (block 1520) . For example, the reader device (e.g., using communication manager 185 and / or a reception component 1902, depicted in Fig. 19) may obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device, as described above.

[0231] Process 1500 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0232] In a first aspect, process 1500 includes obtaining, prior to the first D2R message, a third D2R message indicating the identifier corresponding to the A-IoT device.

[0233] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the R2D feedback message comprises one or more truncated identifiers that indicate the one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0234] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0235] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was unsuccessful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0236] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the R2D feedback message indicates one or more resources for one or more retransmissions of respective messages of the one or more D2R messages, wherein the one or more resources are mapped to the one or more identifiers, and wherein the second D2R message is sent via a resource of the one or more respective resources.

[0237] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0238] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, each feedback indication of the one or more feedback indications indicating whether reception of one or more D2R messages corresponding to an A-IoT device of the one or more A-IoT devices was successful.

[0239] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more identifiers and a second set of bits corresponding to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.

[0240] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.

[0241] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to the one or more identifiers, the first set of bits being interlaced with the second set of bits.

[0242] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, the third set of bits being mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0243] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0244] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to the one or more D2R messages.

[0245] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.

[0246] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, process 1500 includes sending, prior to the first D2R message and to the first A-IoT device, an R2D message comprising the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0247] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0248] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 1500 includes obtaining, prior to the first D2R message and from the first A-IoT device, a third D2R message comprising the identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to one or more additional D2R messages, the one or more additional D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices, wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0249] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective A-IoT device of the one or more A-IoT devices.

[0250] Although Fig. 15 shows example blocks of process 1500, in some aspects, process 1500 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 15. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1500 may be performed in parallel.

[0251] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a A-IoT device, or a A-IoT device may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602 and a transmission component 1604, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1606 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1602 and the transmission component 1604. As further shown, the apparatus 1600 may include the communication manager 175. The communication manager 175) may include one or more of a feedback indication component 1608, an identifier component 1610, or a retransmission resource component 1612, among other examples. The communication manager 175) may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 170 described in connection with Fig. 1) of the A-IoT device.

[0252] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-13. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the A-IoT device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 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.

[0253] The reception component 1602 may receive or obtain communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1606. 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 A-IoT device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the A-IoT device.

[0254] The transmission component 1604 may transmit or send communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1606. 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 1606. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit or send the processed signals to the apparatus 1606. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more components of the A-IoT device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the A-IoT device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602.

[0255] The transmission component 1604 may send a first D2R message to a reader device. The reception component 1602 may obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices. The transmission component 1604 may send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0256] The transmission component 1604 may send, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message indicating the identifier corresponding to the A-IoT device.

[0257] The reception component 1602 may obtain, prior to the first D2R message and from the reader device, an R2D message comprising the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0258] The transmission component 1604 may send, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message comprising the identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to one or more additional D2R messages, the one or more additional D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices, wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0259] 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.

[0260] Fig. 17 is a diagram illustrating an example 1700 of a hardware implementation for an apparatus 1705 employing a processing system 1710, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1705 may be a A-IoT device or may be at (e.g., included in) a A-IoT device. The processing system 1710 may be, or may be similar to, the processing system 170 of the A-IoT device 125 described in connection with Fig. 1) .

[0261] The processing system 1710 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1715. The bus 1715 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1710 and the overall design constraints. The bus 1715 links together various circuits including one or more processors and / or hardware components, represented by the processor (or processing circuitry) 1720, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1725. The processor 1720 may include multiple processors, such as processor 1720a, processor 1720b, and processor 1720c. The memory 1725 may include multiple memories, such as memory 1725a, memory 1725b, and memory 1725c The bus 1715 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and / or power management circuits.

[0262] The processing system 1710 may be coupled to one or more transceivers 1730. A transceiver 1730 is coupled to one or more antennas 1735. The transceiver 1730 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1730 receives a signal from the one or more antennas 1735, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1710, specifically the reception component 1602. In addition, the transceiver 1730 receives information from the processing system 1710, specifically the transmission component 1604, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1735 based at least in part on the received information.

[0263] The processing system 1710 includes one or more processors 1720 coupled to a computer-readable medium  / memory 1725. A processor 1720 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1725. The software, when executed by the processor 1720, causes the processing system 1710 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1725 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1720 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1720, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1725, one or more hardware modules coupled to the processor 1720, or some combination thereof.

[0264] In some aspects, the processing system 1710 may be a component of the A-IoT device 125 and / or may be, may include, or may be included in the processing system 170 of the A-IoT device 125 described in connection with Fig. 1. In some aspects, the apparatus 1705 for wireless communication includes means for sending a first D2R message to a reader device; means for obtaining, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices; and / or means for sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1600 and / or the processing system 1710 of the apparatus 1705 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1710 may include one or more components of the processing system 170 of the A-IoT device 125 described in connection with Fig. 1. In one configuration, the aforementioned means may be the processing system 170 and / or one or more components of the processing system 170 configured to perform the functions and / or operations recited herein.

[0265] Fig. 17 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 17.

[0266] Fig. 18 is a diagram illustrating an example 1800 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1805, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1805 may be a A-IoT device, or a A-IoT device may include the apparatus 1805.

[0267] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include circuitry for sending a first D2R message to a reader device (circuitry 1820) . For example, the circuitry 1820 may enable the apparatus 1805 to send a first D2R message to a reader device.

[0268] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include, stored in computer-readable medium 1725, code for sending a first D2R message to a reader device (code 1825) . For example, the code 1825, when executed by processor 1720, may cause processor 1720 to cause transceiver 1730 to send a first D2R message to a reader device.

[0269] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include circuitry for obtaining, from the reader device, an R2D feedback message (circuitry 1830) . For example, the circuitry 1830 may enable the apparatus 1805 to obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices.

[0270] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include, stored in computer-readable medium 1725, code for obtaining, from the reader device, an R2D feedback message (code 1835) . For example, the code 1835, when executed by processor 1720, may cause processor 1720 to cause transceiver 1730 to obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with one or more A-IoT devices.

[0271] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include circuitry for sending, to the reader device, a second D2R message including an identifier corresponding to the A-IoT device (circuitry 1840) . For example, the circuitry 1840 may enable the apparatus 1805 to send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0272] As shown in Fig. 18, the apparatus 1805 may include, stored in computer-readable medium 1725, code for sending, to the reader device, a second D2R message (code 1845) . For example, the code 1845, when executed by processor 1720, may cause processor 1720 to cause transceiver 1730 to send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0273] Fig. 18 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 18.

[0274] Fig. 19 is a diagram of an example apparatus 1900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1900 may be a reader device, or a reader device may include the apparatus 1900. In some aspects, the apparatus 1900 includes a reception component 1902 and a transmission component 1904, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . As shown, the apparatus 1900 may communicate with another apparatus 1906 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1902 and the transmission component 1904. As further shown, the apparatus 1900 may include the communication manager 185. The communication manager 185) may include one or more of a feedback indication component 1908, or an identifier component 1910, among other examples. The communication manager 185) may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the 180 described in connection with Fig. 1) of the reader device.

[0275] In some aspects, the apparatus 1900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-13. Additionally, or alternatively, the apparatus 1900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1500 of Fig. 15. In some aspects, the apparatus 1900 and / or one or more components shown in Fig. 19 may include one or more components of the reader device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 19 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.

[0276] The reception component 1902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1906. The reception component 1902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1900. In some aspects, the reception component 1902 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1900. In some aspects, the reception component 1902 may include one or more components of the reader 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 reader device.

[0277] The transmission component 1904 may transmit or send communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1906. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1904 for transmission to the apparatus 1906. In some aspects, the transmission component 1904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit or send the processed signals to the apparatus 1906. In some aspects, the transmission component 1904 may include one or more components of the reader 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 reader device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1904 may be co-located with the reception component 1902.

[0278] The transmission component 1904 may send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices. The reception component 1902 may obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0279] The reception component 1902 may obtain, from the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message indicating the identifier corresponding to the A-IoT device.

[0280] The transmission component 1904 may send, prior to the first D2R message and to the first A-IoT device, an R2D message comprising the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0281] The reception component 1902 may obtain, prior to the first D2R message and from the first A-IoT device, a third D2R message comprising the identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to one or more additional D2R messages, the one or more additional D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices, wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0282] The number and arrangement of components shown in Fig. 19 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. 19. Furthermore, two or more components shown in Fig. 19 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 19 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 19 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 19.

[0283] Fig. 20 is a diagram illustrating an example 2000 of a hardware implementation for an apparatus 2005 employing a processing system 2010, in accordance with the present disclosure. The apparatus 2005 may be a reader device or may be at (e.g., included in) a reader device. The processing system 2010 may be, or may be similar to, the processing system 180 of the reader device 135 described in connection with Fig. 1) .

[0284] The processing system 2010 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 2015. The bus 2015 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 2010 and the overall design constraints. The bus 2015 links together various circuits including one or more processors and / or hardware components, represented by the processor (or processing circuitry) 2020, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 2025. The processor 2020 may include multiple processors, such as processor 2020a, processor 2020b, and processor 2020c. The memory 2025 may include multiple memories, such as memory 2025a, memory 2025b, and memory 2025c. The bus 2015 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and / or power management circuits.

[0285] The processing system 2010 may be coupled to one or more transceivers 2030. A transceiver 2030 is coupled to one or more antennas 2035. The transceiver 2030 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 2030 receives a signal from the one or more antennas 2035, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 2010, specifically the reception component 1902. In addition, the transceiver 2030 receives information from the processing system 2010, specifically the transmission component 1904, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 2035 based at least in part on the received information.

[0286] The processing system 2010 includes one or more processors 2020 coupled to a computer-readable medium  / memory 2025. A processor 2020 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 2025. The software, when executed by the processor 2020, causes the processing system 2010 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 2025 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 2020 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 2020, resident / stored in the computer readable medium  / memory 2025, one or more hardware modules coupled to the processor 2020, or some combination thereof.

[0287] In some aspects, the processing system 2010 may be a component of the reader device 135 and / or may be, may include, or may be included in the processing system 180 of the reader device 135 described in connection with Fig. 1. In some aspects, the apparatus 2005 for wireless communication includes means for sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices; and / or means for obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1900 and / or the processing system 2010 of the apparatus 2005 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 2010 may include one or more components of the processing system 180. In one configuration, the aforementioned means may be processing system 180 and / or one or more components of the processing system 180 configured to perform the functions and / or operations recited herein.

[0288] Fig. 20 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 20.

[0289] Fig. 21 is a diagram illustrating an example 2100 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 2105, in accordance with the present disclosure. The apparatus 2105 may be a reader device, or a reader device may include the apparatus 2105.

[0290] As shown in Fig. 21, the apparatus 2105 may include circuitry for sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message (circuitry 2120) . For example, the circuitry 2120 may enable the apparatus 2105 to send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0291] As shown in Fig. 21, the apparatus 2105 may include, stored in computer-readable medium 2025, code for sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message (code 2125) . For example, the code 2125, when executed by processor 2020, may cause processor 2020 to cause transceiver 2030 to send, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0292] As shown in Fig. 21, the apparatus 2105 may include circuitry for obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message (circuitry 2130) . For example, the circuitry 2130 may enable the apparatus 2105 to obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0293] As shown in Fig. 21, the apparatus 2105 may include, stored in computer-readable medium 2025, code for obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message (code 2135) . For example, the code 2135, when executed by processor 2020, may cause processor 2020 to cause transceiver 2030 to obtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0294] Fig. 21 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 21.

[0295] Fig. 22 is a diagram illustrating an example process 2200 performed, for example, at an A-IoT device or an apparatus of an A-IoT device. Example process 2200 is an example where the apparatus or the A-IoT device (e.g., A-IoT device 125) performs operations associated with feedback indications for A-IoT devices.

[0296] As shown in Fig. 22, in some aspects, process 2200 may include sending a first D2R message to a reader device (block 2210) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 and / or transmission component 1604, depicted in Fig. 16) may send a first D2R message to a reader device, as described above.

[0297] As further shown in Fig. 22, in some aspects, process 2200 may include obtaining, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, associated with the A-IoT device, in the multiple identifiers (block 2220) . For example, the A-IoT device (e.g., using communication manager 175 and / or reception component 1602, depicted in Fig. 16) may obtain, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, where the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and where the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, associated with the A-IoT device, in the multiple identifiers, as described above.

[0298] Process 2200 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.

[0299] In a first aspect, process 2200 includes sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on an inclusion of the identifier in the multiple identifiers.

[0300] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 2200 includes sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message that indicates the identifier that corresponds to the A-IoT device.

[0301] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the R2D feedback message includes multiple truncated identifiers that indicate the multiple identifiers.

[0302] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was successful, and where the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0303] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was unsuccessful, and where the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0304] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was successful, and where the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0305] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, and where each feedback indication, of the one or more feedback indications, indicates whether reception of one or more D2R messages that corresponds to an A-IoT device of the multiple A-IoT devices was successful.

[0306] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the R2D feedback message includes a first set of bits that corresponds to the one or more identifiers and a second set of bits that corresponds to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.

[0307] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the R2D feedback message includes a third set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.

[0308] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the R2D feedback message includes a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to the one or more identifiers, and where the first set of bits are interlaced with the second set of bits.

[0309] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the R2D feedback message includes a third set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, and where the third set of bits are mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0310] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages that correspond to the multiple A-IoT devices was successful, and where the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0311] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources that correspond to the one or more D2R messages.

[0312] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the R2D feedback message includes a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.

[0313] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, process 2200 includes obtaining, prior to the first D2R message and from the reader device, an R2D message that includes the one or more identifiers, where a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0314] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the R2D feedback message includes a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0315] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 2200 includes sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message that includes the identifier, where a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources that correspond to one or more additional D2R messages, where the one or more additional D2R messages correspond to the multiple A-IoT devices, and where the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0316] Although Fig. 22 shows example blocks of process 2200, in some aspects, process 2200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 22. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 2200 may be performed in parallel.

[0317] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0318] Aspect 1: A method of wireless communication performed at an A-IoT device, comprising: sending a first D2R message to a reader device; obtaining, from the reader device, an R2D feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices; and sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the A-IoT device.

[0319] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising: sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message indicating the identifier corresponding to the A-IoT device.

[0320] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the R2D feedback message comprises one or more truncated identifiers that indicate the one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0321] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0322] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was unsuccessful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0323] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the R2D feedback message indicates one or more resources for one or more retransmissions of respective messages of the one or more D2R messages, wherein the one or more resources are mapped to the one or more identifiers, and wherein the second D2R message is sent via a resource of the one or more respective resources.

[0324] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0325] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, each feedback indication of the one or more feedback indications indicating whether reception of one or more D2R messages corresponding to an A-IoT device of the one or more A-IoT devices was successful.

[0326] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more identifiers and a second set of bits corresponding to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.

[0327] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.

[0328] Aspect 11: The method of Aspect 8, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to the one or more identifiers, the first set of bits being interlaced with the second set of bits.

[0329] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, the third set of bits being mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0330] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0331] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to the one or more D2R messages.

[0332] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.

[0333] Aspect 16: The method of Aspect 13, further comprising: obtaining, prior to the first D2R message and from the reader device, an R2D message comprising the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0334] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0335] Aspect 18: The method of Aspect 13, further comprising: sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message comprising the identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to one or more additional D2R messages, the one or more additional D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices, wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0336] Aspect 19: The method of any of Aspects 1-18, wherein each identifier of the one or more identifiers corresponds to a respective A-IoT device of the one or more A-IoT devices.

[0337] Aspect 20: A method of wireless communication performed at a reader device, comprising: sending, to one or more A-IoT devices, an R2D feedback message associated with a first D2R message corresponding to a first A-IoT device, the R2D feedback message indicating one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices; and obtaining, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on the one or more identifiers included in the R2D feedback message including an identifier corresponding to the first A-IoT device.

[0338] Aspect 21: The method of Aspect 20, further comprising: obtaining, prior to the first D2R message, a third D2R message indicating the identifier corresponding to the A-IoT device.

[0339] Aspect 22: The method of any of Aspects 20-21, wherein the R2D feedback message comprises one or more truncated identifiers that indicate the one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices.

[0340] Aspect 23: The method of any of Aspects 20-22, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0341] Aspect 24: The method of any of Aspects 20-23, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was unsuccessful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0342] Aspect 25: The method of Aspect 24, wherein the R2D feedback message indicates one or more resources for one or more retransmissions of respective messages of the one or more D2R messages, wherein the one or more resources are mapped to the one or more identifiers, and wherein the second D2R message is sent via a resource of the one or more respective resources.

[0343] Aspect 26: The method of any of Aspects 20-25, wherein a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0344] Aspect 27: The method of any of Aspects 20-26, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, each feedback indication of the one or more feedback indications indicating whether reception of one or more D2R messages corresponding to an A-IoT device of the one or more A-IoT devices was successful.

[0345] Aspect 28: The method of Aspect 27, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more identifiers and a second set of bits corresponding to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.

[0346] Aspect 29: The method of Aspect 28, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.

[0347] Aspect 30: The method of Aspect 27, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to the one or more identifiers, the first set of bits being interlaced with the second set of bits.

[0348] Aspect 31: The method of Aspect 30, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, the third set of bits being mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0349] Aspect 32: The method of any of Aspects 20-31, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices was successful, the one or more D2R messages including the first D2R message.

[0350] Aspect 33: The method of Aspect 32, wherein an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to the one or more D2R messages.

[0351] Aspect 34: The method of any of Aspects 32-33, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.

[0352] Aspect 35: The method of any of Aspects 32-34, further comprising: sending, prior to the first D2R message and to the first A-IoT device, an R2D message comprising the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0353] Aspect 36: The method of any of Aspects 32-35, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits corresponding to the one or more feedback indications and a second set of bits corresponding to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0354] Aspect 37: The method of any of Aspects 32-36, further comprising: obtaining, prior to the first D2R message and from the first A-IoT device, a third D2R message comprising the identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources corresponding to one or more additional D2R messages, the one or more additional D2R messages corresponding to the one or more A-IoT devices, wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0355] Aspect 38: A method of wireless communication performed by an ambient internet-of-things (A-IoT) device, comprising: sending a first device-to-reader (D2R) message to a reader device; and obtaining, from the reader device, a reader-to-device (R2D) feedback message associated with the first D2R message, wherein the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and wherein the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that corresponds to the A-IoT device, in the multiple identifiers.

[0356] Aspect 39: The method of Aspect 38, further comprising: sending, to the reader device, a second D2R message based at least in part on an inclusion of the identifier in the multiple identifiers.

[0357] Aspect 40: The method of any of Aspects 38-39, further comprising: sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message that indicates the identifier that corresponds to the A-IoT device.

[0358] Aspect 41: The method of any of Aspects 38-40, wherein the R2D feedback message comprises multiple truncated identifiers that indicate the multiple identifiers.

[0359] Aspect 42: The method of any of Aspects 38-41, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was successful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0360] Aspect 43: The method of any of Aspects 38-42, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was unsuccessful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0361] Aspect 44: The method of any of Aspects 38-43, wherein a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was successful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0362] Aspect 45: The method of any of Aspects 38-44, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, and wherein each feedback indication, of the one or more feedback indications, indicates whether reception of one or more D2R messages that corresponds to an A-IoT device of the multiple A-IoT devices was successful.

[0363] Aspect 46: The method of Aspect 45, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more identifiers and a second set of bits that corresponds to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.

[0364] Aspect 47: The method of Aspect 46, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.

[0365] Aspect 48: The method of any of Aspects 45-46, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to the one or more identifiers, and wherein the first set of bits are interlaced with the second set of bits.

[0366] Aspect 49: The method of Aspect 48, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, and wherein the third set of bits are mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0367] Aspect 50: The method of any of Aspects 38-49, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages that correspond to the multiple A-IoT devices was successful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.

[0368] Aspect 51: The method of Aspect 50, wherein an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources that correspond to the one or more D2R messages.

[0369] Aspect 52: The method of Aspect 51, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.

[0370] Aspect 53: The method of any of Aspects 50-52, further comprising: obtaining, prior to the first D2R message and from the reader device, an R2D message that comprises the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.

[0371] Aspect 54: The method of Aspect 53, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.

[0372] Aspect 55: The method of any of Aspects 50-54, further comprising: sending, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message that comprises the identifier, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources that correspond to one or more additional D2R messages, wherein the one or more additional D2R messages correspond to the multiple A-IoT devices, and wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.

[0373] Aspect 56: A system configured to perform one or more operations recited in one or more of Aspects 1-55.

[0374] Aspect 57: An apparatus comprising means for performing one or more operations recited in one or more of Aspects 1-55.

[0375] Aspect 58: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by a device, cause the device to perform one or more operations recited in one or more of Aspects 1-55.

[0376] Aspect 59: A computer program product comprising instructions or code for executing one or more operations recited in one or more of Aspects 1-55.

[0377] Aspect 60: An apparatus for wireless communication at an A-IoT device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the A-IoT device to perform the method of one or more of Aspects 1-19 or 38-55.

[0378] Aspect 61: An apparatus for wireless communication at an reader device, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the reader device to perform the method of one or more of Aspects 20-37.

[0379] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0380] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0381] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “asingle one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c”is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0382] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, and / or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0383] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0384] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication for wireless communication at an ambient internet-of-things (A-IoT) device, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the A-IoT device to:send a first device-to-reader (D2R) message to a reader device; andobtain, from the reader device, a reader-to-device (R2D) feedback message associated with the first D2R message, wherein the R2D feedback message indicates multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and wherein the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, that correspond to the A-IoT device, in the multiple identifiers.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:send, to the reader device, a second D2R message based at least in part on an inclusion of the identifier in the multiple identifiers.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:send, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message that indicates the identifier that corresponds to the A-IoT device.4.The apparatus of claim 1, wherein the R2D feedback message comprises multiple truncated identifiers that indicate the multiple identifiers.5.The apparatus of claim 1, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was successful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.6.The apparatus of claim 1, wherein the R2D feedback message indicates that reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was unsuccessful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.7.The apparatus of claim 1, wherein a size of the R2D feedback message or a location of one or more error detection bits within the R2D feedback message indicates whether reception of one or more D2R messages associated with the multiple A-IoT devices was successful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.8.The apparatus of claim 1, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications mapped to the one or more identifiers, and wherein each feedback indication of the one or more feedback indications indicates whether reception of one or more D2R messages was successful.9.The apparatus of claim 8, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more identifiers and a second set of bits that corresponds to the one or more feedback indications, the second set of bits positioned after the first set of bits within the R2D feedback message.10.The apparatus of claim 9, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the third set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned after the first set of bits and before the second set of bits within the R2D feedback message.11.The apparatus of claim 8, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to the one or more identifiers, and wherein the first set of bits are interlaced with the second set of bits.12.The apparatus of claim 11, wherein the R2D feedback message comprises a third set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of one or more D2R messages, and wherein the third set of bits are mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.13.The apparatus of claim 1, wherein the R2D feedback message indicates one or more feedback indications that indicate whether reception of one or more D2R messages that correspond to the multiple A-IoT devices was successful, and wherein the one or more D2R messages include the first D2R message.14.The apparatus of claim 13, wherein an order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources that correspond to the one or more D2R messages.15.The apparatus of claim 14, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a portion of the first set of bits and positioned before the first set of bits within the R2D feedback message.16.The apparatus of claim 13, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:obtain, prior to the first D2R message and from the reader device, an R2D message that comprises the one or more identifiers, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a second order of the one or more identifiers within the R2D message.17.The apparatus of claim 16, wherein the R2D feedback message comprises a first set of bits that corresponds to the one or more feedback indications and a second set of bits that corresponds to one or more resources for retransmission of at least a portion of the one or more D2R messages, the second set of bits mapped to at least a first portion of the first set of bits and interlaced with the first portion of the first set of bits.18.The apparatus of claim 13, wherein the one or more processors are configured to cause the A-IoT device to:send, to the reader device and prior to the first D2R message, a third D2R message that comprises the identifier, wherein a first order of the one or more feedback indications within the R2D feedback message is based at least in part on a time-domain position, a frequency-domain position, or both, of one or more resources that correspond to one or more additional D2R messages, wherein the one or more additional D2R messages correspond to the multiple A-IoT devices, and wherein the one or more additional D2R messages are transmitted prior to the one or more D2R messages and include the third D2R message.19.An apparatus for wireless communication at a reader device, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the reader device to:send, to one or more ambient internet-of-things (A-IoT) devices, a reader-to-device (R2D) feedback message associated with a first device-to-reader (D2R) message that corresponds to a first A-IoT device, wherein the R2D feedback message indicates one or more identifiers associated with the one or more A-IoT devices; andobtain, from a first A-IoT device of the one or more A-IoT devices, a second D2R message based at least in part on an inclusion of an identifier that corresponds to the A-IoT device in the one or more identifiers included in the R2D feedback message.20.A method of wireless communication performed at an ambient internet-of-things (A-IoT) device, comprising:sending a first device-to-reader (D2R) message to a reader device; andobtaining, from the reader device, a reader-to-device (R2D) feedback message associated with the first D2R message, the R2D feedback message indicating multiple identifiers associated with multiple A-IoT devices, and wherein the R2D feedback message indicates whether the first D2R message was successful based on an inclusion of an identifier, associated with the A-IoT device, in the multiple identifiers.