Reader-to-device message identification

WO2026165696A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-05
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075737_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075737_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. An energy harvesting-capable device may accurately determine whether a detected reader-to-device (R2D) message is addressed to the energy harvesting-capable device based on non-overlapping monitoring windows, or based on an identifier included in the R2D message. For example, a time monitoring window for R2D messages may be used to distinguish different R2D messages (e.g., monitoring windows for different R2D messages may not overlap in time). In some aspects, a message identifier may be utilized to identify specified R2D messages (e.g., an index value included in an R2D message may indicate whether the R2D message is addressed to a given energy harvesting-capable device). In some aspects, different time offsets may be defined and indicated for time domain resource allocation (TDRA) for D2R transmissions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

READER-TO-DEVICE MESSAGE IDENTIFICATIONINTRODUCTION

[0001] The following relates to wireless communications, including reader-to-device (R2D) message identification.

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0004] A method for wireless communication by a user equipment (UE) is described. The method may include transmitting a first message including an indication of a default wakeup time value, the default wakeup time value corresponding to a threshold duration between reception of a low power wakeup signal (LP-WUS) via a first radio at the UE and activation of a second radio at the UE and transmitting a second message including an indication of a set of multiple wakeup time values, each of the set of multiple wakeup time values corresponding to a recommended duration between reception of the LP-WUS via the first radio at the UE and activation of the second radio at the UE, where each of the set of multiple wakeup time values corresponds to a respective service, a respective slice type, or both.

[0005] A UE for wireless communication is described. The UE may include a processing system. The processing system may be configured to cause the UE to transmit a first message including an indication of a default wakeup time value, the default wakeup time value corresponding to a threshold duration between reception of a low power wakeup signal (LP-WUS) via a first radio at the UE and activation of a second radio at the UE and transmit a second message including an indication of a set of multiple wakeup time values, each of the set of multiple wakeup time values corresponding to a recommended duration between reception of the LP-WUS via the first radio at the UE and activation of the second radio at the UE, where each of the set of multiple wakeup time values corresponds to a respective service, a respective slice type, or both.

[0006] Another UE for wireless communication is described. The UE may include means for transmitting a first message including an indication of a default wakeup time value, the default wakeup time value corresponding to a threshold duration between reception of a low power wakeup signal (LP-WUS) via a first radio at the UE and activation of a second radio at the UE and means for transmitting a second message including an indication of a set of multiple wakeup time values, each of the set of multiple wakeup time values corresponding to a recommended duration between reception of the LP-WUS via the first radio at the UE and activation of the second radio at the UE, where each of the set of multiple wakeup time values corresponds to a respective service, a respective slice type, or both.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a first message including an indication of a default wakeup time value, the default wakeup time value corresponding to a threshold duration between reception of a low power wakeup signal (LP-WUS) via a first radio at the UE and activation of a second radio at the UE and transmit a second message including an indication of a set of multiple wakeup time values, each of the set of multiple wakeup time values corresponding to a recommended duration between reception of the LP-WUS via the first radio at the UE and activation of the second radio at the UE, where each of the set of multiple wakeup time values corresponds to a respective service, a respective slice type, or both.

[0008] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving the LP-WUS via the first radio at the UE, activating the second radio in accordance with the default wakeup time value, or one or more of the set of multiple wakeup time values based on a service type corresponding to pending downlink signaling, a slice type corresponding to the pending downlink signaling, or both, and receiving the downlink signaling based on activating the second radio.

[0009] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the second message includes a set of identifiers for each respective service, the set of identifiers including packet data unit session identifiers, quality of service flow identifiers, bearer identifiers, or any combination thereof.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the second message includes a set of respective slice types corresponding to each wakeup time value of the set of multiple wakeup time values, the set of respective slice types including a mobile broadband slice type, an ultra-reliable low latency communication slice type, an internet of things slice type, a vehicle slice type, or any combination thereof.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the second message includes an indication of a frequency band, a band combination, a carrier aggregation status, or any combination thereof corresponding to each wakeup time value of the set of multiple wakeup time values.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability information signaling includes the first message and the second message.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message includes a capability information message, and the second message includes a radio resource control message.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message includes a capability information message, and the second message includes a media access control (MAC) control element (CE) including the second message.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the default wakeup time value includes an indexed value from a set of multiple candidate values, and the indication of the set of multiple wakeup time values includes a set of indexed values from the set of multiple candidate values.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the default wakeup time value includes an indexed value from a first set of multiple candidate values, and the indication of the set of multiple wakeup time values includes a set of indexed values from a second set of multiple candidate values.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one of the set of multiple wakeup time values may be greater than the default wakeup time value.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one of the set of multiple wakeup time values may be less than the default wakeup time value.

[0019] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system that supports reader-to-device (R2D) message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 3 shows an example of a timeline that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 4 shows an example of a timeline that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 5 shows an example of a timeline that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 6 shows an example of a timeline that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 7 shows an example of a timeline that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 8 shows an example of a timeline that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 9 shows an example of a process flow that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 10 shows an example of a process flow that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 11 shows an example of a process flow that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIGs. 12 and 13 show block diagrams of devices that support R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 14 shows a block diagram of a communications manager that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 15 shows a diagram of a system including a device that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 16 through 18 show flowcharts illustrating methods that support R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0035] Some wireless communication systems (e.g., ambient internet of things (AIoT) deployments) may support wireless communications between a reader device, and an energy harvesting-capable device. The energy harvesting-capable device may receive a trigger message for a random access procedure, transmit a device-to-reader (D2R) message (e.g., Msg1) to the reader device, and monitor for a reader-to-device (R2D) message (e.g., Msg2) . The reader device may transmit one or more copies of the R2D message (e.g., a first Msg2 for a first group of energy harvesting-capable devices, and a second Msg2 for a second group of energy harvesting-capable devices) . In some aspects, reception of the correct copy of the R2D message may trigger transmission of another D2R message (e.g., Msg3) , and may even be used to determine the appropriate resources via which to transmit the D2R message. However, due to an unreliable or coarse clock at the energy harvesting-capable device, or utilization of the same identifiers in various R2D messages, the energy harvesting-capable device may not be able to accurately determine whether it has received the correct R2D message. Each energy harvesting-capable device may transmit a D2R message via an access occasion (AO) that is based on the received R2D message. Thus, incorrectly identifying a second message corresponding to another energy harvesting-capable device may result in failed random access procedures, increased system delays, decreased throughput, and less reliable wireless communications.

[0036] According to techniques described herein, an energy harvesting-capable device may accurately determine whether a detected R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device based on non-overlapping monitoring windows, or based on an identifier included in the R2D message. For example, a time monitoring window for R2D messages may be used to distinguish different R2D messages (e.g., monitoring windows for different R2D messages may not overlap in time) . In some aspects, a message identifier may be utilized to identify specified R2D messages (e.g., an index value included in an R2D message may indicate whether the R2D message is addressed to a given energy harvesting-capable device) . In some aspects, different time offsets may be defined and indicated for time domain resource allocation (TDRA) for D2R transmissions.

[0037] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communication systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to timelines and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to R2D message identification.

[0038] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system 100 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communication system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some aspects, the wireless communication system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0039] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communication system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some aspects, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0040] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communication system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communication system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0041] As described herein, a node of the wireless communication system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0042] In some aspects, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0043] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0044] In some aspects, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some aspects, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0045] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some aspects, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some aspects, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0046] In some wireless communication systems (e.g., the wireless communication system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some aspects, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0047] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0048] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0049] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0050] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support R2D message identification as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0051] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some aspects, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0052] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0053] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communication system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0054] In some aspects, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0055] The communication link (s) 125 of the wireless communication system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0056] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some aspects, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communication system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communication system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some aspects, the wireless communication system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some aspects, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0057] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0058] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some aspects, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some aspects, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0059] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0060] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some aspects, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communication systems, such as the wireless communication system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0061] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communication system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some aspects, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communication system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0062] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0063] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some aspects, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0064] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0065] In some aspects, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0066] In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some aspects, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communication system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0067] The wireless communication system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some aspects, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0068] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some aspects, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0069] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some aspects, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0070] The wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0071] In some aspects, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some aspects, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some aspects, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some aspects, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some aspects, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0072] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some aspects, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some aspects, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0073] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0074] The wireless communication system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0075] The wireless communication system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some aspects, the wireless communication system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some aspects, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0076] The wireless communication system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communication system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some aspects, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0077] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some aspects, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0078] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0079] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0080] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0081] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some aspects, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0082] In some aspects, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0083] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some aspects, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0084] The wireless communication system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0085] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some aspects, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0086] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network entity 105. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0087] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0088] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0089] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0090] As shown, the network entity (e.g., network entity 105) may include a processing system 106. Similarly, the network entity (e.g., UE 115) may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system including one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0091] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some aspects, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some aspects, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0092] The wireless communication system 100 may support AIoT deployments, RFID devices, etc. For example, a reader device (e.g., a network entity 105, a UE 115, or the like) may communicate with an energy harvesting-capable device (e.g., a UE 115, a tag, an RFID device, a backscatter device, or the like) . Thus, as described herein, a UE 115 or a network entity 105 may refer to the energy harvesting-capable device, and a UE 115 or a network entity 105 may refer to a reader device.

[0093] According to techniques described herein, an energy harvesting-capable device may accurately determine whether a detected R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device based on non-overlapping monitoring windows, or based on an identifier included in the R2D message. For example, a time monitoring window for R2D messages may be used to distinguish different R2D messages (e.g., monitoring windows for different R2D messages may not overlap in time) . In some aspects, a message identifier may be utilized to identify specified R2D messages (e.g., an index value included in an R2D message may indicate whether the R2D message is addressed to a given energy harvesting-capable device) . In some aspects, different time offsets may be defined and indicated for time domain resource allocation (TDRA) for D2R transmissions.

[0094] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system 200 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communication system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communication system 100. For example, the wireless communication system 200 includes a network entity 205, which may be an example of a UE 115 or a network entity 105 as described herein.

[0095] In some aspects, wireless communication system 200 may include an energy harvesting-capable device 210 (e.g., a tag, or an ambient-IoT device) . The energy harvesting capable 210 may receive power from transmissions by the network entity 205 or from the environment. In some cases, the energy harvesting-capable device 210 may be an example of a device (e.g., device 1) that has approximately 1 microwatt (μW) peak power consumption, an initial sampling frequency offset (SFO) of up to 10X parts per million (ppm) , neither downlink nor uplink amplification, energy storage in the device, and the uplink transmission of the device is backscattered on a carrier wave provided externally. The energy harvesting-capable device 210 may be an example of a device (e.g., device 2a) that has less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, an initial SFO of up to 10X ppm, both downlink and uplink amplification, energy storage in the device, and the uplink transmission is backscattered on a carrier wave provided externally. The energy harvesting-capable device 210 may be an example of a device (e.g., device 2b) that has less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, an initial SFO of up to 10X ppm, both downlink and uplink amplification, energy storage in the device, and the uplink transmission is generated internally by the device. Further, while wireless communication system 200 illustrates communications between the network entity 205 and the energy harvesting-capable device 210, it is understood that the communications described herein may happen between any type of energy harvesting-capable device 210 and any type of network entity 205 (e.g., a network entity 105, a UE 115, an access point (AP) , among other examples) . For example, the network entity 205 may be an example of a reader device. In some aspects, the energy harvesting-capable device 210 may harvest energy from the network entity 205 and may transmit signaling back to the network entity 205 (e.g., the reader device both sends signaling to the energy harvesting-capable device 210 and receives signaling sent by the energy harvesting-capable device) . In some aspects, the energy harvesting-capable device 210 may harvest energy from the network entity 205 and may transmit signaling to another device (e.g., the network entity 205 may send signaling to the energy harvesting-capable device 210 and the energy harvesting-capable device may send signaling to a separate reader device.

[0096] In some aspects, the network entity 205 may transmit a signal on a FL 215 via a continuous waveform from the network entity 205 to the energy harvesting-capable device 210. In some cases, the energy harvesting-capable device 210 (e.g., device 1 and device 2b) may transmit a signal in a backscatter operation on a BL 220 from the energy harvesting-capable device 210 to the network entity 205. The BL signal may be a backscatter-modulated signal. In some cases, the energy harvesting-capable device 210 (e.g., device 2b) may generate a signal internally that is transmitted on the BL 220 from the energy harvesting-capable device 210 to the network entity 205. In some aspects, the network entity 205 may be RF reader (e.g., source device) , such as a transmitter user equipment. The network entity 205 may transmit a continuous wave signal to the energy harvesting-capable device 210, and the energy harvesting-capable device 210 may harvest energy, store energy, or both from the continuous wave signal. In some aspects, energy harvesting-capable device 210 may receive, from the network entity 205, a FL signal 225, and energy harvesting-capable device 210 may transmit, to the network entity 205 (e.g., or to another reader device) , a BL signal 230. In some cases, the FL signal 225 may include a packet containing a preamble, a midamble and a postamble. In some aspects, the BL signal may include a packet containing a preamble, a midamble and a postamble.

[0097] According to techniques described herein, the energy harvesting-capable device 210 may accurately determine whether a detected R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device 210 based on non-overlapping monitoring windows, or based on an identifier included in the R2D message. For example, a time monitoring window for R2D messages may be used to distinguish different R2D messages (e.g., monitoring windows for different R2D messages may not overlap in time) . In some aspects, a message identifier may be utilized to identify specified R2D messages (e.g., an index value included in an R2D message may indicate whether the R2D message is addressed to a given energy harvesting-capable device 210) . In some aspects, different time offsets may be defined and indicated for time domain resource allocation (TDRA) for D2R transmissions.

[0098] FIG. 3 shows an example of a timeline 300 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 300 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100 and the wireless communication system 200. For example, a reader device (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the timeline 300.

[0099] In some aspects, the energy harvesting-capable device may receive an R2D message (e.g., a trigger message or a query message) triggering a random access procedure. The R2D transmission may determine X time domain resources for D2R transmissions (e.g., for a first random access message, which may be referred to as Msg1) . The D2R transmission for Msg1 may occur in one time domain resources of the X determined time domain resources. A threshold value of X may be set in accordance with device implementation complexity. Determination of the time domain resources (the X resources) may be determined by the device (e.g., by the energy harvesting-capable device) .

[0100] In some aspects, the reader device may transmit an R2D message (e.g., such as Msg2 of the random access procedure) . The R2D message may be in response to one or multiple Msg1 transmissions indicated by the R2D transmissions triggering random access. A PRDCH for Msg2 may correspond to an A-IoT Msg1 received form one device, or may correspond to multiple A-IoT Msg1 received from different devices. In some cases, a reader device may repeat the R2D message (e.g., an upper layer command) to trigger the A-IoT device to resent a same D2R message. In some cases, the A-IoT device may resend the same D2R data transmission.

[0101] In some aspects (e.g., in an RFID deployment) , the reader device may conduct the random access procedure with the energy harvesting-capable device (e.g., a tag) one by one. In each of a set of time intervals (e.g., slots) , at most one tag may perform the random access procedure. The reader device and a tag may exchange multiple messages (e.g., Msg1, Msg2, and Msg3) in each respective slot. In each slot, a tag response may occur, or may not occur, a random access failure may or may not occur, or commands may occur after random access. Therefore, different slots may have variable durations. For instance, at or after the round start 305 (e.g., for a first random access round) the reader device may transmit a trigger message, such as a query message 315-a. The query message 315-a may indicate a total of four slots (e.g., without any indication of exact time domain positions of each slot due to the variable slot durations) . The time domain position of each slot may be indicated by a repetition of the query message 315-a (e.g., a query rep, such as the query message 315-b, the query message 315-c, and the query message 315-d) . During a first slot indicated by the query message 315-a, a first tag may transmit a first message 320-a (e.g., Msg1) , receive (e.g., from the reader device) a second message 325-a (e.g., Msg2) , and transmit a third message 330-a (e.g., Msg3) . In some aspects, the transmissions during the first slot may result in a successful random access procedure for the first tag (e.g., a first energy harvesting-capable device) . The first slot may end after the third message 330-a, and a second slot may start. The reader device may transmit a query message 315-b (e.g., a query repetition) , and a second tag may transmit a first message 320-b. However, the first tag may experience random access failure, in which case the second slot may end and the third slot may start. The reader device may transmit a query message 315-c. In the absence of any Msg1 transmissions by any other tags, the third slot may end and the fourth slot may start. After transmission of another query message 315-d in the fourth slot (e.g., in absence of any responses from any tags) , the round may end at round end 310. Another round may start and the reader device may transmit a query adjust 325 message.

[0102] In some cases, random access procedures performed via various variable duration slots may result in long inventory delay and excessive power consumption. For example, because tags randomly select one slot per round (e.g., a total of four slots, and a tag may randomly select the third slot) , and because each slot has a variable duration, tags selecting later slots (e.g., the fourth slot) for random access may wait and monitor the channel for a long time (e.g., after the first, second, and third slots) . This may result in increased power consumption and decreased efficiency at the device.

[0103] As described in greater detail with reference to FIGs. 4–11, some energy harvesting-capable devices may perform more efficient random access procedures. In some aspects, reader device may increase efficiency and power savings by transmitting D2R messages via designated monitoring windows that do not overlap with each other, or by indicating (e.g., via the contents of the D2R message) that a given D2R message is for a given tag.

[0104] FIG. 4 shows an example of a timeline 400 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 400 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, and the timeline 300. For example, a reader device (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the timeline 400.

[0105] In some aspects, the reader device and the energy harvesting-capable device may perform a random access procedure using TDMA access occasions (AOs) that have forecastable or configurable durations (e.g., equal or increasing durations) for Msg1 and Msg3 of a random access procedure.

[0106] In some aspects, the random access procedure may support long triggers (e.g., paging messages 405) and short trigger messages (e.g., short triggers 425) with random access messages (e.g., Msg1, Msg2, and Msg3) between trigger messages. In such examples, one energy harvesting-capable device (e.g., tag) may perform random access for each trigger message. For instance, the reader device may transmit a R2D message such as a paging message 405-a. The energy harvesting-capable device may transmit a first message 410-a (e.g., Msg1) , receive a second message 415-a (e.g., a Msg2) , and transmit a third message 420-a (e.g., Msg3) . The reader device may transmit a short trigger 425-a, and a second energy harvesting-capable device (e.g., tag) may transmit a first message 410-b, receive a second message 415-b, and transmit a third message 420-b. Another random access procedure for a third energy harvesting-capable device (e.g., tag) may be initiated by the short trigger 425-b, etc. However, such procedures may result in increased delays and system latency, because each random access procedure must be completed before a next random access procedure can be initiated, and each trigger message (e.g., paging message 405 or short trigger 425) may initiate only a single random access procedure with a single energy harvesting-capable device.

[0107] In some aspects, a random access procedure may support long trigger and short messages with a single message (e.g., Msg1) transmitted by multiple energy harvesting-capable devices (e.g., tags) between the long and short trigger messages. For example, the reader device may transmit a first trigger message (e.g., a paging message 405-b corresponding to first and second energy harvesting-capable devices) and monitor for first messages 410 (e.g., from various energy harvesting-capable devices) . For example, a first energy harvesting-capable device may transmit a first message 410-c (e.g., Msg1) via a first AO, and a second energy harvesting-capable device may transmit a first message 410-d (e.g., Msg1) via a second AO. The reader device may transmit a short trigger 425-c (e.g., corresponding to a third and a fourth energy harvesting-capable device) , and monitor for additional first messages 410. The third energy harvesting-capable device may transmit a first message 410-e (e.g., Msg1) via a third AO, and a fourth energy harvesting-capable device may transmit a first message 410-f (e.g., Msg1) via a fourth AO.

[0108] Having received the four first messages 410, the reader device may transmit one or more R2D messages (e.g., a second message 415) . For example, the reader device may transmit a second message 415-c (e.g., Msg2) corresponding to the first energy harvesting-capable device and the second energy harvesting-capable device (e.g., the first message 410-c and the first message 410-d) , and may transmit a second message 415-d (e.g., Msg2) corresponding to the third energy harvesting-capable device and the fourth energy harvesting-capable device (e.g., the first message 410-e and the first message 410-f) . The energy harvesting-capable devices may then transmit third messages 420 (e.g., the third message 420-c and the third message 420-d, respectively) based on having received the second messages 415. Upon reception of the third message (e.g., the third message 420-d) , the energy harvesting-capable device may receive a short trigger 425-d and transmit the third message 420-e.

[0109] Thus, in some aspects, to reduce collisions between different energy harvesting-capable devices (e.g., AIoT devices, RFID devices, etc. ) , multiple time access occasions may be used to split ambient IoT devices for transmissions of Msg1. Due to low cost and limited power, energy harvesting-capable devices may support limited clock reliability. Different energy harvesting-capable devices with different time domains for Msg1 transmissions may be triggered by different short trigger messages to reduce the impact of sampling frequency offset (SFO) .

[0110] In some cases, the monitoring window for R2D reception for different energy harvesting-capable devices associated with different trigger signals may overlap (e.g., the monitoring window for the second message 415-c by a first energy harvesting-capable device triggered by the paging message 405-b may overlap with the monitoring window for the second message 415-d by a third energy harvesting-capable device triggered by the short trigger 425-c) . Energy harvesting-capable devices triggered by different triggering signals may generate the same random number (e.g., a sixteen bit random number such as an RN16) . When an energy harvesting-capable device receives an R2D message (e.g., a second message 415) which contains an identifier matching the identifier of the energy harvesting-capable device (e.g. , the random number generated by or transmitted by the energy harvesting-capable device) , the energy harvesting-capable device may not have any mechanism by which to determine whether the detected R2D message is targeting the energy harvesting-capable device or another energy harvesting-capable device.

[0111] For example, an energy harvesting-capable device may transmit a first message 410-c and may monitor for the second message 415-c. The reader device may transmit second message 415-c and second message 415-d. However, due to an unreliable or coarse clock at the energy harvesting-capable device, energy harvesting-capable device may receive the second message 415-c, or the second message 415-d, and may not be able to determine whether it has received the right second message 415. Or, due to the same generated random number, the energy harvesting-capable device could interpret the second message 415-d as being directed to the energy harvesting-capable device (e.g., when it is directed for another device) . Each energy harvesting-capable device may transmit a third message 420 via an AO that is based on the received second message 415. Thus, incorrectly identifying a second message corresponding to another energy harvesting-capable device may result in failed random access procedures, increased system delays, decreased throughput, and less reliable wireless communications.

[0112] In some aspects (e.g., as described with reference to FIGs. 5 and 9) , a time monitoring window for R2D messages may be used to distinguish different R2D messages (e.g., monitoring windows for different R2D messages may not overlap in time) . In some aspects (e.g., as described in greater detail with reference to FIGs. 6–7 and 10) , a message identifier may be utilized to identify specified R2D messages. In some aspects (e.g., as described in greater detail with reference to FIGs. 8 and 11) , different time offsets may be defined and indicated for time domain resource allocation (TDRA) for D2R transmissions.

[0113] FIG. 5 shows an example of a timeline 500 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 500 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, and the timeline 400. For example, a reader device (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the timeline 500.

[0114] In some aspects, a time monitoring window 505 may be used to distinguish different R2D messages. For example, a specified monitoring window may be utilized, such that specified time monitoring windows do not overlap under the same reader per R2D reception. For instance, a first reader device 515-a may transmit an R2D message 510-a and an R2D message 510-b. The monitoring window 505-a may not be permitted to overlap with the monitoring window 505-b (e.g., in accordance with scheduling by the reader device 515-a, one or more rules or standards documents, or a combination thereof) . Because the monitoring window 505-a and the monitoring window 505-b do not overlap in time, a first energy harvesting-capable device that monitors for the first R2D message 510-a during the first monitoring window 505-a will not be able to mistakenly receive the R2D message 510-b via the monitoring window 505-a. In some aspects, the monitoring windows 505 may have a duration that is longer than the duration of the R2D message (e.g., such that even with low clock reliability, the energy harvesting-capable device will receive the appropriate R2D message via the corresponding monitoring window 505) .

[0115] In some aspects, a specified time monitoring window may not be permitted to overlap under a specified set of readers per R2D reception. For example, in a multi-reader scenario, one energy harvesting-capable device may be covered by more than one reader and reader identifiers may not be included in R2D messages 510 for reader identification. In such examples, monitoring windows 505 corresponding to other reader device 515 (e.g., the reader device 515-b) may not overlap in time with the monitoring windows 505 corresponding to the reader device 515-a. For instance, the reader device 515-b may transmit the R2D message 510-c during the monitoring window 505-c, and the R2D message 510-d during the monitoring window 505-d. However, the monitoring window 505-c and the monitoring window 505-d may not overlap in time with the monitoring window 505-a and the monitoring window 505-b. In some examples, monitoring windows 505 corresponding to (e.g., under) the same reader device may not overlap.

[0116] FIG. 6 shows an example of a timeline 600 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 600 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, the timeline 400, and the timeline 500. For example, a reader device (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the timeline 600.

[0117] In some aspects, a message identifier may be utilized to identify a specified R2D message. Each R2D message may indicate (e.g., include) an identifier corresponding to the R2D message. A receiving energy harvesting-capable device may determine whether a received R2D message 620 corresponds to the energy harvesting-capable device or not (e.g., whether the R2D message 620 is for the energy harvesting-capable device or for another energy harvesting-capable device) .

[0118] In some aspects, each R2D message may indicate a previous R2D message ID. The previous R2D message may refer to a paging message 605, a short trigger 615, or both. If an R2D message 620-a corresponds to multiple devices, where the devices were triggered by different triggering signals, then the R2D message 620 may contain more than one previous R2D message IDs. For example, the reader device may transmit a triggering message (e.g., a paging message 605-a) , which may indicate a first identifier (e.g., 001) . A first energy harvesting-capable device may transmit a D2R message 610-a, and a second energy harvesting-capable device may transmit a D2R message 610-b (e.g., responsive to the paging message 605-a) . The reader device may transmit a trigger message (e.g., short trigger 615-a) , which may include another identifier (e.g., 010) . A third energy harvesting-capable device may transmit a D2R message 610-c, and a fourth energy harvesting-capable device may transmit a D2R message 610-d. The reader device may transmit the R2D message 620-a (e.g., a Msg2) . The Msg2 may include two identifiers (e.g., 001 corresponding to the paging message 605-a, and 010 corresponding to the short trigger 615-a) . Thus, each of the four energy harvesting-capable devices may accurately determine that the single R2D message 620-a corresponds to the respective energy harvesting-capable devices. Similarly, the energy harvesting-capable devices may transmit additional D2R messages (e.g., the D2R message 610-e and the D2R message 610-f) . The R2D message 620-b may also include an identifier for the paging message 605-a (e.g., 001) and an identifier for the short trigger 615-a (e.g., 010) . The reader device may initiate another random access procedure by transmitting a new paging message 605-b, which may include a new identifier (e.g., 111) .

[0119] As described herein, if an R2D message 620 corresponds to multiple devices where each device is triggered by different trigger signaling, the R2D message may contain multiple previous R2D message identifiers. To reduce the payload of such R2D messages, a quantity of short trigger signals associated with R2D messages may be limited (e.g., by the reader device, by one or more rules or standards documents, or a combination thereof) , or a timer may limit a quantity of short trigger signals associated with a single R2D message (e.g., new short timers may be transmitted for a given paging message 605-a until expiration of the timer, at which time a new paging message 605-b is transmitted) , or both. A single limitation (e.g., the timer or the quantity of short triggers 615) may be applied for all R2D messages associated with the same paging (e.g., the same paging message 605) . In some aspects, different limitations may be applied for different types of R2D messages (e.g., a different limitation may be applied for an initially transmitted Msg2, or a retransmitted Msg2, or a feedback indication, among other examples) .

[0120] In some aspects, different R2D messages may indicate one or more identifiers corresponding to different previous R2D messages. In some aspects, an R2D message 620 may include an identifier such as a group index. For example, a reader device may transmit a paging message 605-c including an indication of an identifier (e.g., 001) . A first energy harvesting-capable device may transmit a first D2R message 610-g, corresponding to the paging message 605-c. A second energy harvesting-capable device may receive a short trigger 615-b including an identifier (e.g., 010) and may transmit a D2R message 610-h corresponding to the short trigger 615-b. A third energy harvesting-capable device may receive a short trigger 615-c including an identifier (e.g., 100) and may transmit a D2R message 610-i. The reader device may transmit an R2D message 620-c including multiple identifiers (e.g., the identifier 001 and the identifier 010) indicating that the R2D message 620-c corresponds to the first and second energy harvesting-capable devices (e.g., the paging message 605-c and the short trigger 615-b) . The reader device may also transmit an R2D message 620-c d including a single identifier (e.g., 100) indicating that the R2D message 620-d corresponds to the third energy harvesting-capable device (e.g., and the short trigger 615-c) .

[0121] Similarly, the reader device may receive one or more D2R messages 610 (e.g., Msg3) . For example, the first, second, or both energy harvesting-capable devices may transmit the D2R message 610-j (e.g., corresponding to the R2D message 620-c) , and the third energy harvesting-capable device may transmit the D2R message 610-k (e.g., corresponding to the R2D message 620-d) . The reader device may transmit an R2D message 620-e (e.g., a Msg4 or feedback message) including the first two identifiers (e.g., 001 and 010) for the first two energy harvesting-capable devices, and an R2D message 620-f including the third identifier (e.g., 100) for the third energy harvesting-capable device. A new paging message 605-d may include a new identifier (e.g., 111) .

[0122] In some aspects, different identifiers may be grouped and regrouped in different R2D messages 620 (e.g., further decreasing latency and increasing efficiency) . For example, a reader device may transmit a paging message 605-e including an indication of an identifier (e.g., 001) . A first energy harvesting-capable device may transmit a first D2R message 610-l, corresponding to the paging message 605-e. A second energy harvesting-capable device may receive a short trigger 615-d including an identifier (e.g., 010) and may transmit a D2R message 610-m corresponding to the short trigger 615-d. A third energy harvesting-capable device may receive a short trigger 615-e including an identifier (e.g., 100) and may transmit a D2R message 610-n. The reader device may transmit an R2D message 620-g including multiple identifiers (e.g., the identifier 001 and the identifier 010) indicating that the R2D message 620-g corresponds to the first and second energy harvesting-capable devices (e.g., the paging message 605-e and the short trigger 615-d) . The reader device may also transmit an R2D message 620-h including a single identifier (e.g., 100) indicating that the R2D message 620-h corresponds to the third energy harvesting-capable device (e.g., and the short trigger 615-e) .

[0123] The reader device may receive one or more D2R messages 610 (e.g., Msg3) . For example, the first, second, or both energy harvesting-capable devices may transmit the D2R message 610-o (e.g., corresponding to the R2D message 620-g) , and the third energy harvesting-capable device may transmit the D2R message 610-p (e.g., corresponding to the R2D message 620-h) . The reader device may transmit an R2D message 620-i (e.g., a Msg4 or feedback message) including the three identifiers (e.g., 001, 010, and 100) for all three energy harvesting-capable devices. Thus, the reader device may group or regroup the identifiers (e.g., across the R2D message 620-g and the R2D message 620-h, or all together in the R2D message 620-i) . A new paging message 605-f many include a new identifier (e.g., 111) .

[0124] In some aspects, an R2D message may indicate a transmission index or a message type indication. For example, a message type may refer to whether the referred to message is a paging message 605, an initial transmission of Msg2 (e.g., an R2D message 620-c) or a retransmission of the Msg2 (e.g., the R2D message 620-h) , a feedback indication (e.g., the R2D message 620-i) , an R2D command message, or the like. If more than one type of information (e.g., a previous R2D message identifier, a group index, a transmission index, a message type indication, etc. ) is contained in a single R2D message, then each type of identifier may be conveyed via a separate indication field in the R2D message (e.g., a field for a previous R2D message identifier, a field for a transmission message type, etc. ) . In some aspects, a combination indication for various types of identifier may be contained in an R2D message (e.g., a combined previous message identifier and a group index and / or a transmission index may refer to a sum of a previous message identifier and transmission index.

[0125] In some aspects, as described in greater detail with reference to FIG. 7, a message identifier may be used to identify specified R2D messages, where each R2D message has a corresponding (e.g., unique) message identifier.

[0126] FIG. 7 shows an example of a timeline 700 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 700 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, the timeline 400, the timeline 500, and the timeline 600. For example, a reader device (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the timeline 700.

[0127] In some aspects, a message identifier may be used to identify specified R2D messages, where each R2D message has a corresponding (e.g., unique) message identifier. For example, for the message identifier of a first R2D message which is used to trigger the corresponding procedure (e.g., the paging message 705) , a unique identifier (e.g., 101) may be generated by the reader device, or may be configured by the network. For message identifiers of R2D message 715 that are not the first R2D message (e.g., not the paging message 705) , unique identifiers may be assigned by the previous R2D message which is associated with the same procedure, assigned by the first R2D message (e.g., the paging message 705) which is used to trigger the corresponding procedure, or may be assigned in accordance with a predefined rule (e.g., defined in one or more standards or indicated via control signaling) between the resource for the first D2R message (e.g., the D2R message 710, or Msg1) and a message identifier.

[0128] For example, the reader device may transmit a paging message 705, including a message identifier (e.g., 101) . The message identifier in the paging message 705 may be for a next following R 2D message (e.g., the R2D message 715-a, which may be a Msg2, among other examples) . An energy harvesting-capable device may transmit a D2R message responsive to the paging message 705. The reader device may transmit the R2D message 715-a, which may include the identifier indicated in the paging message 705 (e.g., 101) , and a message identifier for a next R2D message (e.g., 001) . Subsequently, an R2D message 715-b (e.g., R2D message i+1) may include a previous message identifier (e.g., XXX) and an identifier for a next R2D message 715-c (e.g., 100) . The R2D message 715-c (e.g., an R2D message i+2) may include a message identifier for a current R2D message (e.g., 100, as indicated in the previous R2D message 715-b) .

[0129] FIG. 8 shows an example of a timeline 800 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timeline 800 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, the timeline 400, the timeline 500, the timeline 600, and the timeline 700. For example, a reader device (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the timeline 800.

[0130] In some aspects, TDRA information for D2R transmissions may be predefined (e.g., defined by one or more rules or in one or more standards documents, or indicated via control signaling) . For example, a time gap may be defined between R2D reception and the starting point of resources for D2R transmissions and the allowed D2R transmission duration. For example, one or more standards documents may define one or more offsets 815 between reception of R2D messages 805 and the transmission of D2R messages 810. The offsets 815 may be defined generally (e.g., the same) for all types of R2D messages 805, or different offset durations may be defined for different R2D messages 805.

[0131] In some aspects, the R2D messages may dynamically indicate a time gap between R2D reception and the starting point of the resources for D2R transmissions (e.g., and an allowed duration of D2R messages may be predefined by one or mor rules or one or more standards documents, or indicated via control signaling) . In some aspects, time gap indices and values of different corresponding time gaps may be predefined or configured via control signaling. For example, a time gap index and a value of a corresponding time gap may be defined, and the R2D message 805 may indicate the time gap index. In some aspects, one or more tables (e.g., lookup tables (LUTs) ) may be introduced to indicate different time gaps, in which case a time gap index included in the R2D message 805 may refer to the table index.

[0132] In some aspects, a predefined table or predefined relationship (e.g., indicated via control signaling or predefined in one or more standards documents) may define the correspondence between time gap indices and the values of time gaps for each format of D2R message. In such examples, the same bits may be used in R2D message for D2R schedule, and the table may be used based on the corresponding D2R message. For example, Table 1 may represent a lookup table defined for a first type of D2R message 810 (e.g., a Msg1) . Table 2 may represent a lookup table defined for a second type of D2R message 805 (e.g., a Msg3) . Table 1 Table 2 Because the different tables are defined for different types of D2R messages 810, the  same index values may be utilized. For example, the energy harvesting-capable device may receive an R2D message 805-a. The R2D message 805-a may include an indication of TDRA for the D2R message 810-a (e.g., an index value of 01) . The R2D message 805-a may be of a first type (e.g., Msg0 triggering a random access procedure) . Because the D2R message 810-a is of a first type (e.g., Msg1) the energy harvesting-capable device may interpret the index value in accordance with Table 1. Thus, the index value 01 may indicate an offset value 815-a (e.g., t1, 2) for the D2R message 810-a. The energy harvesting-capable device may transmit the D2R message 810-a after the time offset 815-a (e.g., having a fixed or predefined duration) . The energy harvesting-capable device may receive the R2D message 805-b, which may include an indication of TDRA for the D2R message 810-b (e.g., an index value of 01) . Although the index value 01 is the same as the index value for the D2R message 810-a, the energy harvesting-capable device may interpret the index value in accordance with Table 2 (e.g., because the D2R message 810-b is a different type of D2R message (e.g., such as a Msg3) . The index value 01 corresponding to the R2D message 805-b may indicate a different offset 815-b (e.g., the time offset t3, 2) .

[0133] In some aspects, a mapping rule between time gap indices and actual values of the time gap may be defined for all D2R messages (e.g., all types of D2R message) . Some bits may be added to an R2D message for D2R scheduling. A table such as Table 3 may define a relationship between index values and offset values for all types of D2R messages. The predefined time gaps (e.g., the offset values) may be based on device type, or clock reliability. Table 3

[0134] For instance, the energy harvesting-capable device may receive the R2D message 805-c (e.g., a paging message, or Msg0) , which may include a first index value (e.g., 001) . The index value 001 in the R2D message 805-c may indicate a time offset 815-c (e.g., t1, 2) between reception of the R2D message 805-c and the D2R message 810-c. The energy harvesting-capable device may transmit the D2R message 810-c after the time offset 815-c, and may receive the R2D message 805-d. The R2D message 805-d may include a different index value (e.g., 101) indicating the time offset 815-d (e.g., t3, 2) . After the offset 815-d, the energy harvesting-capable device may transmit the D2R message 810-d.

[0135] In some aspects, each R2D message 805-a may include an explicit indication of the value of a next offset 815 (e.g., instead of an index value corresponding to a LUT) . For example, an R2D message 805 may include an indication of a quantity of time intervals (e.g., X chips) , where the value of X may be predefined (e.g., in one or more standards, via control signaling, etc. ) .

[0136] In some cases, each D2R message 810 may occur after a predefined time gap (e.g., in one or more standards or via control signaling) , but the duration of the D2R messages 810 may be variable and dynamically indicated via the R2D messages 805. For example, a time offset 815 may be predefined, which may indicate a starting point of a resource for D2R transmission after R2D messages. Each R2D message 805 may also dynamically indicate an allowed D2R transmission duration. For the allowed D2R transmission duration, the R2D message may indicate a number of chips or a number of X chips, where the value of X is predefined. In some aspects, a table may define a relationship index values and ranges of chips, and the R2D message 805 may indicate an entry in the table (e.g., an index value indicating a D2R message duration from a set of candidate message durations) . In some aspects, the R 2D message may not indicate a transport block size (TBS) of scheduled D2R messages. In some aspects, each R2D message may indicate a duration of the next D2R message, a TBS, a chip rate, and a coding rate for the D2R message.

[0137] In some aspects, the R2D message may dynamically indicate both the time gap (e.g., the offset 815) , and the duration of the D2R message 810.

[0138] FIG. 9 shows an example of a process flow 900 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 900 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, the timeline 400, the timeline 500, the timeline 600, the timeline 700, and the timeline 800. For example, a reader device 905 (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device 910 (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the process flow 900.

[0139] At 915, the energy harvesting-capable device 910 may receive a trigger message (e.g., a paging message, Msg0, short trigger, among other examples) from a reader device 905. The trigger message may trigger a random access procedure.

[0140] At 920, the energy harvesting-capable device 910 may transmit a first D2R message (e.g., a Msg1) responsive to the trigger message.

[0141] At 925, the energy harvesting-capable device 910 may monitor for a first R2D message (e.g., Msg2, among other examples) . In some aspects, as described in greater detail with reference to FIG. 5, the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device. In some aspects, a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message. In some aspects, different time windows for different durations may not be permitted to overlap with each other. For example, the first time window does not overlap in time with a third time window, and the third time window does not overlap in time with the second time window. The third time window may be associated with a third D2R message from a second reader device for a third energy harvesting-capable device.

[0142] In some aspects, a given monitoring window duration may correspond to a first group of energy harvesting-capable devices, and another monitoring window duration may correspond to another energy harvesting-capable device. In some aspects, the first time window may be offset form the second time window by a threshold time gap.

[0143] At 930, the energy harvesting-capable device may receive the first R2D message in accordance with the monitoring.

[0144] FIG. 10 shows an example of a process flow 1000 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 1000 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, the timeline 400, the timeline 500, the timeline 600, the timeline 700, the timeline 800, and the process flow 900. For example, a reader device 1005 (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device 1010 (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the process flow process flow 1000.

[0145] At 1015, the energy harvesting-capable device 1110 may receive a trigger message (e.g., a paging message, Msg0, short trigger, among other examples) from a reader device 1005. The trigger message may trigger a random access procedure.

[0146] At 1020, the energy harvesting-capable device 1110 may transmit a first D2R message (e.g., Msg1 or Msg3) . The first D2R message may be transmitted in response to the trigger message.

[0147] At 1025, the energy harvesting-capable device 1110 may receive the first R2D message. The first R2D message may include an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device (e.g., as described in greater detail with reference to FIGs. 6–7) . The indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device may include an index value associated with the trigger message (e.g., associated with a previous R2D message) . A quantity of trigger messages may satisfy a threshold quantity, or a set of trigger messages or other R2D messages may occur prior to expiration of a timer (e.g., limiting the total quantity of index values, as described in greater detail with reference to FIGs. 6–7) . The indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device may include an index value associated with multiple devices (e.g., a group identifier) , or may include an indication of a device type or transmission type, among other examples.

[0148] At 1030, the energy harvesting-capable device 1110 may transmit a second D2R message (e.g., a Msg3) based on the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device 1110.

[0149] FIG. 11 shows an example of a process flow 1100 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 1100 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100, the wireless communication system 200, the timeline 300, the timeline 400, the timeline 500, the timeline 600, the timeline 700, the timeline 800, the process flow 900, and the process flow 1000. For example, a reader device 1105 (e.g., such as a network entity 105 or a UE 115) and an energy harvesting-capable device 1110 (e.g., such as a tag or an AIoT device) may communicate with each other in accordance with the process flow process flow 1100.

[0150] At 1115, the energy harvesting-capable device 1110 may receive a first R2D message (e.g., a Msg0, a trigger message, a paging message, a short message, etc. ) . The first R2D message (e.g., Msg0) may include an indication of a timing for transmission of a first D2R message (e.g., Msg1) at 1120 with reference to the first R2D message (e.g., as described in greater detail with reference to FIG. 8) . The indication may include an index value indicating an offset between reception of the first R2D message and transmission of the first D2R message. The index value may be one of a first set of candidate index values, and each respective candidate index value of the first set of candidate index values may correspond to a respective candidate offset value.

[0151] At 1125, the energy harvesting-capable device 1110 may receive a second R2D message (e.g., Msg2) based on transmission of the first D2R message. The second R2D message may include a second index value of a second set of candidate index values, and the second index value may indicate a second offset between reception of the second R2D message and transmission of a second D2R message. In some aspects, the second R2D message may include a second index value of the first set of candidate index values, where the second index value indicates a second offset between reception of the second R2D message and transmission of a second D2R message. At 1130, the energy harvesting-capable device 1110 may transmit a second D2R message after the timing offset indicated by the second R2D message.

[0152] In some aspects, the indication of the timing offset (e.g., in the first R2D message 1115, or the second R2D message 1125) may indicate a quantity of units in time (e.g. X chips) between reception of the R2D message and transmission of the first D2R message. In some aspects, the indication of timing may indicate a duration of a time window for transmission of the next D2R message. In some aspects, the indication of the timing may include both an offset between reception of the R2D message and transmission of the D2R message, and a duration of the transmission of the D2R message.

[0153] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0154] The receiver 1210 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to R2D message identification) . Information may be passed on to other components of the device 1205. The receiver 1210 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0155] The transmitter 1215 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to R2D message identification) . In some aspects, the transmitter 1215 may be co-located with a receiver 1210 in a transceiver module. The transmitter 1215 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0156] The communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of R2D message identification as described herein. For example, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0157] In some aspects, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some aspects, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0158] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0159] In some aspects, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0160] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a first time window and basing on transmission of the first D2R message, for a first R2D message that is associated with the random access procedure, where the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device, and where a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first R2D message during the first time window.

[0161] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with the random access procedure, where reception of the first R2D message is based on transmission of the first D2R message, and where the first R2D message includes an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0162] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with a random access procedure, where the first R2D message includes an indication of a timing for transmission of a first device-to reader (D2R) message with reference to the first R2D message. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first D2R message responsive to the first R2D, where transmission of the first D2R message is in accordance with the indication.

[0163] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220, or a combination thereof) may support techniques for random access procedures at an energy harvesting-capable device, resulting in more efficient and reliable random access procedures, reduced processing, and more efficient use of available communication resources.

[0164] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a device 1305 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a device 1205 or a UE 115 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one of more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0165] The receiver 1310 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to R2D message identification) . Information may be passed on to other components of the device 1305. The receiver 1310 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0166] The transmitter 1315 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to R2D message identification) . In some aspects, the transmitter 1315 may be co-located with a receiver 1310 in a transceiver module. The transmitter 1315 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0167] The device 1305, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of R2D message identification as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a trigger message manager 1325, a D2R message manager 1330, a monitoring manager 1335, a R2D message manager 1340, or any combination thereof. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1220 as described herein. In some aspects, the communications manager 1320, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0168] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger message manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The D2R message manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The monitoring manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a first time window and based on transmission of the first D2R message, for a first R2D message that is associated with the random access procedure, where the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device, and where a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message. The R2D message manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first R2D message during the first time window.

[0169] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger message manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The D2R message manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The R2D message manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with the random access procedure, where reception of the first R2D message is based on transmission of the first D2R message, and where the first R2D message includes an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0170] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The R2D message manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with a random access procedure, where the first R2D message includes an indication of a timing for transmission of a first device-to reader (D2R) message with reference to the first R2D message. The D2R message manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first D2R message responsive to the first R2D, where transmission of the first D2R message is in accordance with the indication.

[0171] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a communications manager 1420 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1220, a communications manager 1320, or both, as described herein. The communications manager 1420, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of R2D message identification as described herein. For example, the communications manager 1420 may include a trigger message manager 1425, a D2R message manager 1430, a monitoring manager 1435, a R2D message manager 1440, an additional D2R message manager 1445, a timing manager 1450, a D2R timing manager 1455, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0172] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger message manager 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The D2R message manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The monitoring manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a first time window and based on transmission of the first D2R message, for a first R2D message that is associated with the random access procedure, where the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device, and where a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message. The R2D message manager 1440 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first R2D message during the first time window.

[0173] In some aspects, the first time window does not overlap in time with a third time window. In some aspects, the third time window does not overlap in time with the second time window. In some aspects, the third time window is associated with a third D2R message from a second reader device for a third energy harvesting-capable device.

[0174] In some aspects, the first time window and the first D2R message correspond to a first set of multiple energy harvesting-capable devices that includes the energy harvesting-capable device. In some aspects, the second time window and the second D2R message correspond to a second set of multiple energy-harvesting-capable devices that includes the second energy harvesting-capable device.

[0175] In some aspects, the first time window is offset from the second time window by a threshold time gap.

[0176] In some aspects, the trigger message includes a paging message or a short trigger message.

[0177] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects the trigger message manager 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. In some aspects the D2R message manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. In some aspects, the R2D message manager 1440 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with the random access procedure, where reception of the first R2D message is based on transmission of the first D2R message, and where the first R2D message includes an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0178] In some aspects, the additional D2R message manager 1445 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a second D2R message based on the first R2D message and the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0179] In some aspects, the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device includes an index value associated with the trigger message.

[0180] In some aspects, a quantity of trigger messages of a set of multiple trigger messages that includes the trigger message satisfies a threshold quantity. In some aspects, each respective trigger message of the set of multiple trigger messages is associated with a respective index value of a set of multiple index values. In some aspects, a first index value of the set of multiple index values includes the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0181] In some aspects, a set of multiple trigger messages that includes the trigger message occur prior to expiration of a timer. In some aspects, each respective trigger message of the set of multiple trigger messages is associated with a respective index value of a set of multiple index values. In some aspects, a first index value of the set of multiple index values includes the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0182] In some aspects, the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device includes an index value associated with a set of multiple energy harvesting-capable devices that includes the energy harvesting-capable device.

[0183] In some aspects, the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device includes a message type indication that corresponds to the trigger message. In some aspects, the message type indication is indicative that the trigger message includes a paging message, a short trigger message, a second message of a random access procedure, a retransmission of the second message of the random access procedure, or an R2D command message.

[0184] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, the R2D message manager 1440 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with a random access procedure, where the first R2D message includes an indication of a timing for transmission of a first device-to reader (D2R) message with reference to the first R2D message. In some aspects, the D2R message manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first D2R message responsive to the first R2D, where transmission of the first D2R message is in accordance with the indication.

[0185] In some aspects, the indication of the timing for transmission of the first D2R message includes an index value that indicates an offset between reception of the first R2D message and transmission of the first D2R message.

[0186] In some aspects, the index value is one of a first set of multiple candidate index values. In some aspects, each respective candidate index value of the first set of multiple candidate index values corresponds to a respective candidate offset value.

[0187] In some aspects, the timing manager 1450 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second R2D message that corresponds to the random access procedure based on transmission of the first D2R message, where the second R2D message includes a second index value of a second set of multiple candidate index values, and where the second index value indicates a second offset between reception of the second R2D message and transmission of a second D2R message. In some aspects, the D2R timing manager 1455 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second D2R message based on the second R2D message in accordance with the second index value.

[0188] In some aspects, the timing manager 1450 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second R2D message that corresponds to the random access procedure based on transmission of the first D2R message, where the second R2D message includes a second index value of the first set of multiple candidate index values, and where the second index value indicates a second offset between reception of the second R2D message and transmission of a second D2R message. In some aspects, the D2R timing manager 1455 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the second D2R message based on the second R2D message in accordance with the second index value.

[0189] In some aspects, the indication of the timing for transmission of the first D2R message indicates a quantity of units in time between reception of the first R2D message and transmission of the first D2R message.

[0190] In some aspects, the indication of the timing for transmission of the first D2R message indicates a duration of a time window for transmission of the first D2R message. In some aspects, the time window is after reception of the first R2D message by a time offset.

[0191] In some aspects, the indication of the timing for transmission of the first D2R message indicates a duration of a time window for transmission of the first D2R message and an indication of a time offset between reception of the first R2D message and the time window.

[0192] FIG. 15 shows a diagram of a system 1500 including a device 1505 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1505 may be an example of or include components of a device 1205, a device 1305, or a UE 115 as described herein. The device 1505 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1505 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1520, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1510, a transceiver 1515, one or more antennas 1525, at least one memory 1530, code 1535, and at least one processor 1540. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1545) .

[0193] The I / O controller 1510 may manage input and output signals for the device 1505. The I / O controller 1510 may also manage peripherals not integrated into the device 1505. In some cases, the I / O controller 1510 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1510 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1510 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1510 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1540. In some cases, a user may interact with the device 1505 via the I / O controller 1510 or via hardware components controlled by the I / O controller 1510.

[0194] In some cases, the device 1505 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1505 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1515 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1525 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1515 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1515 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1525 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1525. The transceiver 1515, or the transceiver 1515 and one or more antennas 1525, may be an example of a transmitter 1215, a transmitter 1315, a receiver 1210, a receiver 1310, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0195] The at least one memory 1530 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1530 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1535. The code 1535 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1540, cause the device 1505 to perform various functions described herein. The code 1535 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1535 may not be directly executable by the at least one processor 1540 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1530 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0196] The at least one processor 1540 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1540 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1540. The at least one processor 1540 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1530) to cause the device 1505 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting R2D message identification) . For example, the device 1505 or a component of the device 1505 may include at least one processor 1540 and at least one memory 1530 coupled with or to the at least one processor 1540, the at least one processor 1540 and the at least one memory 1530 configured to perform various functions described herein.

[0197] In some aspects, the at least one processor 1540 may include multiple processors and the at least one memory 1530 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some aspects, the at least one processor 1540 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1540) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1530) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1540 or a processing system including the at least one processor 1540 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1505 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1535 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1530 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0198] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a first time window and basing on transmission of the first D2R message, for a first R2D message that is associated with the random access procedure, where the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device, and where a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the first R2D message during the first time window.

[0199] Additionally, or alternatively, the communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with the random access procedure, where reception of the first R2D message is based on transmission of the first D2R message, and where the first R2D message includes an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.

[0200] Additionally, or alternatively, the communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first R2D message in association with a random access procedure, where the first R2D message includes an indication of a timing for transmission of a first device-to reader (D2R) message with reference to the first R2D message. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first D2R message responsive to the first R2D, where transmission of the first D2R message is in accordance with the indication.

[0201] By including or configuring the communications manager 1520 in accordance with examples as described herein, the device 1505 may support techniques for random access procedures at an energy harvesting-capable device, resulting in more efficient and reliable random access procedures, less failed random access procedures, reduced delay and system latency, reduced processing, and more efficient use of available communication resources.

[0202] In some aspects, the communications manager 1520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1515, the one or more antennas 1525, or any combination thereof. Although the communications manager 1520 is illustrated as a separate component, In some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 1520 may be supported by or performed by the at least one processor 1540, the at least one memory 1530, the code 1535, or any combination thereof. For example, the code 1535 may include instructions executable by the at least one processor 1540 to cause the device 1505 to perform various aspects of R2D message identification as described herein, or the at least one processor 1540 and the at least one memory 1530 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0203] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 15. In some aspects, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0204] At 1605, the method may include receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1605 may be performed by a trigger message manager 1425 as described with reference to FIG. 14.

[0205] At 1610, the method may include transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1610 may be performed by a D2R message manager 1430 as described with reference to FIG. 14.

[0206] At 1615, the method may include monitoring, during a first time window and based on transmission of the first D2R message, for a first R2D message that is associated with the random access procedure, where the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device, and where a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1615 may be performed by a monitoring manager 1435 as described with reference to FIG. 14.

[0207] At 1620, the method may include receiving the first R2D message during the first time window. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1620 may be performed by a R2D message manager 1440 as described with reference to FIG. 14.

[0208] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 15. In some aspects, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0209] At 1705, the method may include receiving a trigger message from a first reader device, where the trigger message triggers a random access procedure. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1705 may be performed by a trigger message manager 1425 as described with reference to FIG. 14.

[0210] At 1710, the method may include transmitting a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, where transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1710 may be performed by a D2R message manager 1430 as described with reference to FIG. 14.

[0211] At 1715, the method may include receiving a first R2D message in association with the random access procedure, where reception of the first R2D message is based on transmission of the first D2R message, and where the first R2D message includes an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1715 may be performed by a R2D message manager 1440 as described with reference to FIG. 14.

[0212] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports R2D message identification in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 15. In some aspects, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0213] At 1805, the method may include receiving a first R2D message in association with a random access procedure, where the first R2D message includes an indication of a timing for transmission of a first device-to reader (D2R) message with reference to the first R2D message. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1805 may be performed by a R2D message manager 1440 as described with reference to FIG. 14.

[0214] At 1810, the method may include transmitting the first D2R message responsive to the first R2D, where transmission of the first D2R message is in accordance with the indication. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1810 may be performed by a D2R message manager 1430 as described with reference to FIG. 14.

[0215] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0216] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: transmitting a first message comprising an indication of a default wakeup time value, the default wakeup time value corresponding to a threshold duration between reception of a low power wakeup signal (LP-WUS) via a first radio at the UE and activation of a second radio at the UE; and transmitting a second message comprising an indication of a plurality of wakeup time values, each of the plurality of wakeup time values corresponding to a recommended duration between reception of the LP-WUS via the first radio at the UE and activation of the second radio at the UE, wherein each of the plurality of wakeup time values corresponds to a respective service, a respective slice type, or both.

[0217] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving the LP-WUS via the first radio at the UE; activating the second radio in accordance with the default wakeup time value, or one or more of the plurality of wakeup time values based at least in part on a service type corresponding to pending downlink signaling, a slice type corresponding to the pending downlink signaling, or both; and receiving the downlink signaling based at least in part on activating the second radio.

[0218] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the second message comprises a set of identifiers for each respective service, the set of identifiers comprising packet data unit session identifiers, quality of service flow identifiers, bearer identifiers, or any combination thereof.

[0219] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the second message comprises a set of respective slice types corresponding to each wakeup time value of the plurality of wakeup time values, the set of respective slice types comprising a mobile broadband slice type, an ultra-reliable low latency communication slice type, an internet of things slice type, a vehicle slice type, or any combination thereof.

[0220] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the second message comprises an indication of a frequency band, a band combination, a carrier aggregation status, or any combination thereof corresponding to each wakeup time value of the plurality of wakeup time values.

[0221] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the capability information signaling comprises the first message and the second message.

[0222] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the first message comprises a capability information message, and the second message comprises a radio resource control message.

[0223] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the first message comprises a capability information message, and the second message comprises a MAC control element (CE) comprising the second message.

[0224] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the indication of the default wakeup time value comprises an indexed value from a plurality of candidate values, and the indication of the plurality of wakeup time values comprises a set of indexed values from the plurality of candidate values.

[0225] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the indication of the default wakeup time value comprises an indexed value from a first plurality of candidate values, and the indication of the plurality of wakeup time values comprises a set of indexed values from a second plurality of candidate values.

[0226] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein at least one of the plurality of wakeup time values is greater than the default wakeup time value.

[0227] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein at least one of the plurality of wakeup time values is less than the default wakeup time value.

[0228] Aspect 13: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0229] Aspect 14: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0230] Aspect 15: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0231] The methods described herein describe possible implementations, and the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0232] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communication systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0233] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0234] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0235] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0236] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0237] As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also, as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of. ”

[0238] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0239] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0240] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0241] In the figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0242] The description set forth herein, in connection with the drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “aspect” or “example” used herein means “serving as an aspect, example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other aspects. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0243] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An energy harvesting-capable device for wireless communications, comprising:a processing system configured to:receive a trigger message from a first reader device, wherein the trigger message triggers a random access procedure;transmit a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, wherein transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message;monitor, during a first time window and based on transmission of the first D2R message, for a first reader-to-device (R2D) message that is associated with the random access procedure, wherein the first time window does not overlap in time with a second time window associated with a second D2R message that is associated with a second energy harvesting-capable device, and wherein a duration of the first time window exceeds a duration of the first R2D message; andreceive the first R2D message during the first time window.2.The energy harvesting-capable device of claim 1, wherein the first time window does not overlap in time with a third time window, wherein the third time window does not overlap in time with the second time window, and wherein the third time window is associated with a third D2R message from a second reader device for a third energy harvesting-capable device.3.The energy harvesting-capable device of claim 1, wherein the first time window and the first D2R message correspond to a first plurality of energy harvesting-capable devices that comprises the energy harvesting-capable device, and wherein the second time window and the second D2R message correspond to a second plurality of energy-harvesting-capable devices that comprises the second energy harvesting-capable device.4.The energy harvesting-capable device of claim 1, wherein the first time window is offset from the second time window by a threshold time gap.5.The energy harvesting-capable device of claim 1, wherein the trigger message comprises a paging message or a short trigger message.6.An energy harvesting-capable device for wireless communications, comprising:a processing system configured to:receive a trigger message from a first reader device, wherein the trigger message triggers a random access procedure;transmit a first device-to-reader (D2R) message in association with the random access procedure, wherein transmission of the first D2R message is responsive to the trigger message; andreceive a first reader-to-device (R2D) message in association with the random access procedure, wherein reception of the first R2D message is based on transmission of the first D2R message, and wherein the first R2D message comprises an indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.7.The energy harvesting-capable device of claim 6, wherein the processing system is configured to:transmit a second D2R message based on the first R2D message and the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.8.The energy harvesting-capable device of claim 6, wherein the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device comprises an index value associated with the trigger message.9.The energy harvesting-capable device of claim 8, wherein a quantity of trigger messages of a plurality of trigger messages that comprises the trigger message satisfies a threshold quantity, wherein each respective trigger message of the plurality of trigger messages is associated with a respective index value of a plurality of index values, and wherein a first index value of the plurality of index values comprises the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.10.The energy harvesting-capable device of claim 8, wherein a plurality of trigger messages that comprises the trigger message occur prior to expiration of a timer, wherein each respective trigger message of the plurality of trigger messages is associated with a respective index value of a plurality of index values, and wherein a first index value of the plurality of index values comprises the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device.11.The energy harvesting-capable device of claim 6, wherein the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device comprises an index value associated with a plurality of energy harvesting-capable devices that includes the energy harvesting-capable device.12.The energy harvesting-capable device of claim 6, wherein the indication that the first R2D message is addressed to the energy harvesting-capable device comprises a message type indication that corresponds to the trigger message, and wherein the message type indication is indicative that the trigger message comprises a paging message, a short trigger message, a second message of a random access procedure, a retransmission of the second message of the random access procedure, or an R2D command message.13.An energy harvesting-capable device for wireless communications, comprising:a processing system configured to:receive a first reader-to-device (R2D) message in association with a random access procedure, wherein the first R2D message comprises an indication of a timing for transmission of a first device-to reader (D2R) message with reference to the first R2D message; andtransmit the first D2R message responsive to the first R2D, wherein transmission of the first D2R message is in accordance with the indication.14.The energy harvesting-capable device of claim 13, wherein the indication of the timing for transmission of the first D2R message comprises an index value that indicates an offset between reception of the first R2D message and transmission of the first D2R message.15.The energy harvesting-capable device of claim 14, wherein the index value is one of a first plurality of candidate index values, and wherein each respective candidate index value of the first plurality of candidate index values corresponds to a respective candidate offset value.16.The energy harvesting-capable device of claim 15, wherein the processing system is configured to:receive a second R2D message that corresponds to the random access procedure based on transmission of the first D2R message, wherein the second R2D message comprises a second index value of a second plurality of candidate index values, and wherein the second index value indicates a second offset between reception of the second R2D message and transmission of a second D2R message; andtransmit the second D2R message based on the second R2D message in accordance with the second index value.17.The energy harvesting-capable device of claim 15, wherein the processing system is configured to:receive a second R2D message that corresponds to the random access procedure based on transmission of the first D2R message, wherein the second R2D message comprises a second index value of the first plurality of candidate index values, and wherein the second index value indicates a second offset between reception of the second R2D message and transmission of a second D2R message; andtransmit the second D2R message based on the second R2D message in accordance with the second index value.18.The energy harvesting-capable device of claim 13, wherein the indication of the timing for transmission of the first D2R message indicates a quantity of units in time between reception of the first R2D message and transmission of the first D2R message.19.The energy harvesting-capable device of claim 13, wherein the indication of the timing for transmission of the first D2R message indicates a duration of a time window for transmission of the first D2R message, and wherein the time window is after reception of the first R2D message by a time offset.20.The energy harvesting-capable device of claim 13, wherein the indication of the timing for transmission of the first D2R message indicates a duration of a time window for transmission of the first D2R message and an indication of a time offset between reception of the first R2D message and the time window.