Techniques for data rate indication in low-power wireless devices

WO2026199151A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/084621
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-25
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025084621_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025084621_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides methods, components, devices and systems for data rate indication in low-power wireless devices. For example, a reader device may transmit, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part (CAP) according to a first on-off keying (OOK) symbol rate (e.g., M value) of a first set of OOK symbol rates. The first OOK symbol rate may be in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate may indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association. The reader device may transmit, via a physical reader-to-device channel (PRDCH), one or more messages according to the second OOK symbol rate.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR DATA RATE INDICATION IN LOW-POWER WIRELESS DEVICESTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure relates generally to wireless communication, and more specifically to systems, devices, methods, and techniques associated with data rate indication in low-power wireless devices. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[0002] Communication systems are deployed to provide communication services such as voice, video, packet data, messaging, or broadcast, among others. A communication system may include a wireless communication network (such as a radio access network (RAN) ) that supports communication between wireless communication devices such as network entities (such as base stations) , client devices (such as one or more user equipments (UEs) ) , and others. Such devices may communicate with one another using a variety of protocols (such as radio access technologies (RATs) ) , including those of cellular-based systems such as fourth generation (4G) systems (such as Long Term Evolution (LTE) systems) , fifth generation (5G) systems (such as 5G New Radio (5G-NR) systems) , and sixth generation (6G) systems. A wireless communication network may support communication by implementing system resources (such as frequency resources, time resources, spatial resources) in accordance with a wireless communication protocol.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. The following is a summary of some non-limiting aspects of the disclosure:

[0004] A method for wireless communications by a reader device is described. The method may include transmitting, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part (CAP) according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and transmitting, via a physical reader-to-device channel (PRDCH) , one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0005] A reader device for wireless communications is described. The reader device may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the reader device to transmit, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and transmit, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0006] Another reader device for wireless communications is described. The reader device may include means for transmitting, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and means for transmitting, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and transmit, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0008] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0009] Some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association.

[0010] In some examples of the method, reader devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting at least the first portion of the CAP may include operations, features, means, or instructions for transmitting at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may be transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.

[0011] A method for wireless communications by a wireless device is described. The method may include receiving, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and receiving, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0012] A wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the wireless device to receive, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and receive, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0013] Another wireless device for wireless communications is described. The wireless device may include means for receiving, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and means for receiving, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0014] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol and receive, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0015] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the CAP, where the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.

[0016] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0017] Some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association.

[0018] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving at least the first portion of the CAP may include operations, features, means, or instructions for receiving at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may be transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0019] Figure 1 shows an example of a wireless communication system.

[0020] Figure 2 shows an example of a signaling configuration that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0021] Figure 3 shows an example of a symbol diagram that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0022] Figure 4A and 4B show examples of waveform diagrams that support techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0023] Figure 5 shows an example of a process flow that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0024] Figure 6 shows a block diagram of a processing system that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0025] Figure 7 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0026] Figures 8 through 11 show flowcharts illustrating methods that support techniques for data rate indication in low-power wireless devices.

[0027] Details of aspects and advantages of the subject matter in this disclosure are set forth in the drawings and accompanying descriptions. Like reference numbers and designations in the various drawings indicate like elements.DETAILED DESCRIPTION

[0028] A communication system may include a radio access network (RAN) that supports wireless communication. Communication of a RAN may be performed in accordance with one or more radio access technologies (RATs) , including 4G, 5G, or 6G, among others, including technologies not explicitly mentioned herein. A RAT may employ access technologies (such as multiplexing technologies) including code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , single-carrier FDMA (SC-FDMA) , time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) , among others. A RAT may support one or more service types, including machine type communication (MTC) , massive MTC (mMTC) , Internet of Things (IoT) , narrowband IoT (NB-IoT) , reduced capability (RedCap) , enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , or public safety, among others.

[0029] To support these and other target verticals, a communication system (such as a RAN) may be designed to implement one or more of a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, spatial processing or multipath techniques, IoT or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink or other device-to-device (D2D) direct communication (such as vehicle-to-everything (V2X) ) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (such as sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0030] The foregoing and other technological improvements may support use cases such as voice calls, messaging, data transfer, streaming, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements may be implemented, and other RATs, including 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and use cases. The systems, methods, and devices described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0031] In some wireless communications systems, reader devices and wireless devices, which may be examples of low-power wireless devices, may form an ambient internet-of-things (A-IoT) system. In order to send data via a physical reader-to-device channel (PRDCH) , a reader device may transmit a preamble for the PRDCH that may act as a reader-to-device (R2D) timing acquisition signal (R-TAS) . The R-TAS may include a start-indicator part (SIP) , which may indicate a starting of the R2D transmission (e.g., via the PRDCH) and a clock-acquisition part (CAP) . The CAP may be used to determine an on-off keying (OOK) symbol (e.g., chip) duration of the subsequent PRDCH transmission. That is, the OOK symbol duration of the CAP may indicate the same OOK symbol duration for the PRDCH. The OOK symbol duration may be associated with a data rate for the PRDCH transmission, and may be represented as a value, “M” , where M may be the quantity of OOK symbols in an OFDM symbol for a transmission.

[0032] In some implementations, the CAP may be sent with an associated M value that may indicate the same M value for the PRDCH transmission. For example, a reader device may transmit the CAP with an alternating high voltage and low voltage waveform, where a wireless device may measure from edge-to-edge of the waveform to determine the M value for the CAP, which may be the same M value that the reader device may use for the PRDCH transmission. However, in some cases, the CAP may be sent with a cyclic prefix. For example, the CAP may contain multiple orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, which may each be sent with a cyclic prefix. In some cases, the cyclic prefix may generate false “edges” within the waveform of the CAP, which may lead to the wireless device measuring an incorrect or ambiguous M value for the CAP. In some cases, this may be avoided by ensuring the cyclic prefix does not overlap with any borders of an OOK symbol. That is, the CAP may be designed such that a cyclic prefix for an OFDM symbol may be fully within an OOK symbol duration. However, in some cases, such as for large M values, the OOK symbol duration may be smaller than the cyclic prefix duration, and it may not be possible to contain the cyclic prefix within a single OOK symbol.

[0033] Aspects of the subject matter described in this disclosure relate to mapping one or more M values for a CAP, where the one or more M values may be below a threshold M value, to an M value for a PRDCH, which may not be the same M value as the one or more M values for the CAP. For example, in some implementations, a subset of possible M values for the PRDCH may be identified, and each M value of the subset may be mapped to a set of possible M values for the CAP. For example, an M value of 1 for the CAP may indicate an M value of 1 for the PRDCH, while an M value of 2 for the CAP may be mapped to an M value of 8 for the PRDCH. In this way, a one-to-one mapping may be used to indicate M values for the PRDCH through the M value of the CAP, without using large M values for the CAP, which may be ambiguous or difficult to measure due to the cyclic prefix of the OFDM symbols. In other implementations, the CAP may be sent with two (or more) M values, which may, in combination, indicate the M value of the PRDCH. For example, the CAP may be divided into multiple portions, where each portion may be sent with an M value. The possible combination of M values for the CAP portions may be mapped to a single M value for the PRDCH, allowing the M values for the CAP to remain below a threshold, while still indicating a large or full range of M values for the PRDCH. In some cases, a subset of M values for the PRDCH may be used and the CAP may be divided into portions, where each portion may be sent with the same M value in order to confirm the indicated M value of the first portion, or with a different M value in order to enhance the robustness of the M value detection at the wireless device.

[0034] Aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by mapping small M values for a CAP to a broader range of M values for a PRDCH, the described techniques can be used to increase communication reliability between A-IoT devices and reduce ambiguity in PRDCH signaling. In some examples, by mapping multiple M values for a CAP to a M value for a PRDCH, the described techniques can be used to support a large quantity of M values for a PRDCH while maintaining small M values for a CAP, increasing communication reliability between the A-IoT devices and increasing the flexibility of the M value indication via the CAP.

[0035] Figure 1 shows an example of a wireless communication system 100. The wireless communication system 100 includes a core network 150 and a RAN 120 that support communication with one or more devices, such as UEs 115. A RAN 120 may include one or more network entities 105 configured to support wireless communication with the UEs 115.

[0036] The wireless communication system 100 may support communication among network entities 105 and UEs 115 in accordance with a layered protocol stack. For example, in a user plane, communication at a bearer layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, or Service Data Adaption Protocol (SDAP) layer may be Internet Protocol (IP) -based. A Radio Link Control (RLC) layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A Medium Access Control (MAC) layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. A MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or retransmissions. In a control plane, a Radio Resource Control (RRC) layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between UEs 115 and a network entity 105 or a core network 150, supporting radio bearers for user plane data. A Physical (PHY) layer may map transport channels to physical channels.

[0037] A core network 150 may support user authentication, access authorization, tracking, IP connectivity, and other access, routing, or mobility functions (such as via network entities 105) . A core network 150 may be a 5G core (5GC) or 6G core (6GC) , and may include at least one control plane entity that manages access and mobility and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (such as a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , a user plane function (UPF) ) .

[0038] A network entity 105 may support wireless communication in accordance with one or more coverage areas 110, and may be referred to as a network element, a network node, a RAN node, or network equipment, among other nomenclature. One or more of the network entities 105 may include or may be referred to as a base station. Depending on its capabilities, a base station may be referred to as 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 6G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology. The wireless communication system 100 may include a heterogeneous network in which different types of network entities 105 support communication for one or more coverage areas 110 using the same or different RATs.

[0039] In some examples, a network entity 105 may be implemented in an aggregated (such as monolithic, standalone) architecture, which may utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity 105 (such as a single physical RAN node) . In some other examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture, which may utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities 105, including in an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) , or a virtualized RAN (vRAN) . In a disaggregated architecture, a network entity 105 may include or be referred to as one or more of a central unit (CU) (such as CU 160) , a distributed unit (DU) (such as DU 165) , a radio unit (RU) (such as RU 170) , or a combination thereof. The wireless communication system 100 may also implement a service-based architecture that provides a modular framework in which control plane functionality and common data repositories may be delivered through a set of interconnected network functions (NFs) that may access services of other NFs.

[0040] UEs 115 may be located in a coverage area 110 of one or more network entities 105, and may include or be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, or a subscriber unit. A UE 115 may be, include, or be coupled with a cellular phone, a wireless modem, a tablet device, a laptop computer, a wireless local loop (WLL) station, a camera, a medical or biometric device, a wearable device, a gaming device, an entertainment device, an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Positioning System (GPS) or other positioning device, a robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other wireless communication device or function that may communicate using a wireless medium.

[0041] The wireless communication system 100 may support various types of communication links among devices. For example, wireless communication between a network entity 105 and a UE 115 may be supported using one or more of a communication link 125 (such as a Uu interface) , which may include downlink communication from a network entity 105 to a UE 115, uplink communication from a UE 115 to a network entity 105, or both. Direct wireless communication between UEs 115 may be supported using a communication link 135 (such as a device-to-device (D2D) communication link, a sidelink, a PC5 interface) .

[0042] Communication between a network entity 105 and a core network 150 may be supported using a backhaul link 132 (such as an S1, N2, N3, NG, or other interface) . In some implementations, communication between network entities 105 may be supported using a backhaul link 132 (such as an X2, Xn, or other interface) either directly (such as directly between network entities 105) or indirectly (such as via a core network 150) . In some implementations (such as in a disaggregated architecture) , communication between a CU 160 and a DU 165 may be supported using a midhaul link 162, and communication between a DU 165 and an RU may be supported using a fronthaul link 168. A backhaul link 132, a midhaul link 162, a fronthaul link 168, or any combination thereof may be or include one or more wired links (such as an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (such as a radio link, a wireless optical link) , among other examples or combinations thereof. Wireless backhaul, midhaul, or fronthaul may be implemented via one or more IAB nodes 104, which may act as a relay using resources of an IAB donor network entity 105 (such as via a wireless link 130) .

[0043] The wireless communication system 100 may include one or more of a relay 172 that may steer or reflect signals transmitted by other entities, which may support any of the described communication links. A relay 172 may include active elements or passive elements, and may be in the form of a reconfigurable intelligent surface (RIS) . An RIS may include tunable reflecting antenna arrays or metasurfaces, which may be used to enhance coverage or efficiency in multipath environments.

[0044] Network entities 105 and UEs 115 each may include one or multiple antennas. Multiple antennas of such devices may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, MIMO communication, or beamforming, and may be organized or structured as one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” may refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” may refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. In some implementations, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted or received via an antenna port. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, processors, beamformers) associated with integrating the antenna module into a device such as a network entity 105 or a UE 115.

[0045] Beamforming, such as directional transmission or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (such as at a network entity 105, at a UE 115) to shape or steer a beam 175 (such as an antenna beam, a transmit beam, a receive beam) along a spatial path (such as along a direction) , which may include one or more paths between a transmitting device and a receiving device. Beamforming may be achieved by combining signals communicated via multiple antenna elements of an antenna array such that signals propagating along some orientations (such as relative to the antenna array) experience constructive interference while others may experience destructive interference. Adjustments of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying phase offsets, amplitude offsets, or both to signals carried via (such as transmitted by, received by) antenna elements of the device, which may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (such as relative to the antenna array of the device) .

[0046] Communication resources of the wireless communication system 100 (such as of a RAN 120) may refer to a resource in the frequency domain (such as a frequency resource, an RF resource) , a resource in the time domain (such as a time resource) , a resource in the spatial domain (such as a spatial resource, a spatial layer) , or a combination thereof. The wireless communication system 100 may leverage orthogonality of such resources to convey different communications to or from different devices (such as for a communication link 125, for a communication link 135, for unicast communication, for multicast communication, for broadcast communication) .

[0047] A frequency resource may refer to a frequency or range of frequencies (such as a bandwidth, a frequency channel) of a frequency band implemented for wireless communication. For example, a frequency resource may refer to a resource of a lower frequency band (such as Frequency Range 1 (FR1) , between 425 MHz and 7.125 GHz) , a mid-band (such as Frequency Range 3 (FR3) , between 7.125 GHz and 24.25 GHz) , or an upper frequency band (such as Frequency Range 2 (FR2) , between 24.25 GHz and 71 GHz) . Communication in the upper frequency band may be referred to as millimeter wave (mmW) communication, and communication above an upper frequency band (such as between mmW and THz frequencies, between 100 GHz and 1 THz) may be referred to as sub-Terahertz (sub-THz) communication.

[0048] A frequency resource may refer to a “carrier” (such as a frequency channel) , or portion thereof, and a carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth. ” A carrier may be subdivided in the frequency domain, including into subcarriers, bandwidth parts (BWPs) , or both. For example, a resource block (RB) , such as a physical resource block (PRB) , may be defined in accordance with a set of subcarriers (such as twelve consecutive subcarriers in the frequency domain) , and a BWP may be configured in accordance with a set of RBs (such as a set of contiguous RBs) .

[0049] A frequency resource may be configured to carry either downlink communication or uplink communication (such as in a frequency division duplexing (FDD) configuration) , or may be configured to carry both downlink and uplink communication (such as in a time division duplexing (TDD) configuration, in a sub-band full duplex (SBFD) configuration) . One or more numerologies for a carrier may be supported, each associated with a subcarrier spacing (SCS) and a cyclic prefix (CP) . Supported numerologies may vary by frequency range (such as FR1, FR2, FR3) , and a carrier may be divided into portions (such as BWPs) having the same or different numerologies. BWPs may be configured as uplink BWPs or downlink BWPs (such as by a network entity 105) , including in response to network conditions (such as to allocate uplink and downlink BWPs in response to traffic conditions) , device capability (such as allocating BWPs with a greater quantity of RBs to UEs 115 with relatively higher capabilities) , or both. A UE 115 may be configured with a set of multiple BWPs (such as a set of uplink BWPs, a set of downlink BWPs, or both) , and a single BWP of a set (such as an active UL BWP, an active DL BWP, or both) may be active at a given time, such that communication of a UE 115 is supported by active BWP (s) .

[0050] A time resource may refer to a duration of a frame (such as a radio frame, a frame structure) , or portion thereof. For example, a frame may span a duration of 10 ms, and each frame may be identified by a system frame number (SFN) . A frame may be subdivided in the time domain, including into subframes, slots, mini-slots, or a combination thereof. Slots or mini-slots may each include a respective quantity of symbols (such as symbol durations, symbol periods, OFDM symbols) , which may be a function of a configured CP. A duration of a symbol is a function of the SCS or frequency band of operation.

[0051] A spatial resource may refer to an antenna, an antenna direction, an antenna port, a signal direction (such as a beamforming direction) , or other resource that supports spatial orthogonality. A device (such as a network entity 105, a UE 115) may perform communications of a given frequency resource and time resource with a single spatial resource (such as communication without regard to spatial orthogonality) . Additionally, or alternatively, a device may implement multiple spatial resources to support multiple signal streams using resources that are overlapping in the time and frequency domains (such as to support MIMO techniques) .

[0052] Signals of the wireless communication system 100 (such as of a RAN 120) may be communicated using one or more resource elements (REs) , and an RE may refer to a resource that corresponds to one subcarrier in the frequency domain and one symbol in the time domain. An RE may be used to convey a modulation symbol corresponding to one or more bits of information (such as of a physical channel, of a reference signal) in accordance with a modulation scheme. For example, a quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) technique may be implemented to communicate one or more bits that are distinguished in accordance with phase components, amplitude components, or both of a signal conveyed using a RE.A quantity of bits carried by an RE may depend on an order of the modulation scheme, and a relatively higher order may correspond to a relatively higher rate of communication. A device may support communication of REs using multiple subcarriers concurrently by implementing multi-carrier modulation (MCM) techniques such as OFDM or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) , among others.

[0053] Physical channels may carry information using modulation symbols conveyed by corresponding REs. Physical shared channels (such as for communicating user data) may include a physical downlink shared channel (PDSCH) for communicating user data in a downlink direction and a physical uplink shared channel (PUSCH) for communicating user data in an uplink direction. Physical control channels (such as for managing communication via physical channels) may include a physical downlink control channel (PDCCH) for communicating downlink control information (DCI) and a physical uplink control channel (PUCCH) for communicating uplink control information (UCI) . A network entity 105 may indicate (such as schedule, allocate) communication resources for a UE 115 using DCI, including indicating downlink resources of a PDSCH (such as in accordance with a downlink grant) , uplink resources of a PUSCH (such as in accordance with an uplink grant) , or a combination thereof. A control region (such as a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be configured in accordance with a pattern of REs in the time and frequency domains, and one or more control regions may be configured for a set of UEs. A UE 115 may monitor control regions for control information according to one or more search space sets, which may include a common search space set (such as for sending control information to one or more UEs 115) , UE-specific search space sets (such as for sending control information to a UE 115) , or a combination thereof. A physical broadcast channel (PBCH) may be used to broadcast parameters to UEs 115 to synchronize with a network entity 105 and establish communications (such as to establish a communication link 125) .

[0054] Reference signals may be communicated to establish reference characteristics (such as a frequency reference, a temporal reference, a spatial reference, a signal quality reference) between devices of a RAN 120, which may support communication using physical channels. Reference signals communicated between network entities 105 and UEs 115 may include synchronization signals (such as a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) ) that support temporal synchronization, channel state information-reference signals (CSI-RSs) that support evaluating downlink channel characteristics, sounding reference signals (SRSs) that support evaluating uplink channel characteristics, demodulation reference signals (DMRSs) that support demodulation, or phase tracking reference signals (PTRSs) for evaluating oscillator characteristics, among others. Network entities 105 and UEs 115 may receive and measure transmitted reference signals to support one or more of these and other functions.

[0055] 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. MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 without human intervention. In some examples, MTC may include communications from devices that collect 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. Examples of applications for IoT devices include asset management (e.g., inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, fleet management and tracking) , smart metering, weather and geological event monitoring, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging. For example, IoT devices may integrate sensors to measure or capture information including location parameters (e.g., geolocation, orientation) or environmental conditions (e.g., temperature, humidity, pressure, impact) of an asset, where the IoT device is connected electronically or mechanically to the asset.

[0056] Devices of the wireless communication system 100 may be configured to support one or more aspects of the described techniques for data rate indication in low-power wireless devices. For example, a reader device and a wireless device for an A-IoT system may be examples of UEs 115, where a UE 115 may include a processing system 140, each of which may be configured to cause the respective device to perform (such as being configured as means for performing) one or more of the described operations. By configuring one or more processing systems 140 in accordance with the described techniques, the communication system 100 (such as the RAN 120) may support mapping one or more M values (e.g., OOK symbol rates, OOK symbol duration, OOK chip duration) for a CAP of an R-TAS for a PRDCH to an M value for a PRDCH, which may not be the same M value as the one or more M values for the CAP.

[0057] In some implementations, for example, a subset of possible M values for the PRDCH may be identified, and each M value of the subset may be mapped to a set of possible M values for the CAP. For example, a one-to-one mapping may be used to indicate M values for the PRDCH through the M value of the CAP, without using large M values for the CAP. In some examples, by mapping small M values (e.g., 1, 2, 4) for a CAP to a broader range of M values (e.g., 2, 8, 24) for a PRDCH, the described techniques can be used to increase communication reliability between A-IoT devices and reduce ambiguity in PRDCH signaling.

[0058] In some implementations, the CAP may be sent with two (or more) M values, which may, in combination, indicate the M value of the PRDCH. For example, the CAP may be divided into multiple portions, where each portion may be sent with an M value. The possible combination of M values for the CAP portions may be mapped to a single M value for the PRDCH, allowing the M values for the CAP to remain below a threshold, while still indicating a large or full range of M values for the PRDCH. In some examples, by mapping multiple M values for a CAP to a M value for a PRDCH, the described techniques can be used to support a large quantity of M values for a PRDCH while maintaining small M values for a CAP, increasing communication reliability between the A-IoT devices and increasing the flexibility of the M value indication via the CAP.

[0059] Figure 2 shows an example of a signaling configuration 200 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. The signaling configuration 200 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100. For example, the signaling configuration 200 may illustrate communication between a reader device 205 and a wireless device 210, which may be examples of corresponding signaling described herein, including with reference to Figure 1. Signaling configuration 200 may support transmission of a R-TAS, including a SIP 215 and a CAP 220, to a reader device 205 in order to indicate a data rate for a PRDCH 225 transmission to the wireless device 210.

[0060] In some wireless communications systems, a reader device 205 may communicate with one or more wireless devices 210. For example, the reader device 205 and the wireless device 210 may be part of an ambient internet-of-things (A-IoT) system. The wireless device 210, the reader device 205, or both may be examples of low-power devices. Communication from the reader device 205 to the wireless device 210 may occur via a PRDCH 225. To support signaling via the PRDCH 225, the reader device 205 may transmit a preamble for the PRDCH 225 to the wireless device 210, which may indicate information for transmission of the PRDCH 225. For example, the reader device may transmit an R-TAS to the wireless device 210. The R-TAS may include a SIP 215 and a CAP 220, and may precede the transmission of the PRDCH 225 (e.g., transmission via the PRDCH 225) . The R-TAS may be included for timing acquisition and indicating the start of the R2D transmission (e.g., PRDCH transmission) in the time domain. The SIP 215 may provide the start of the R2D transmission, and the CAP 220 may be used to determine the OOK symbol (e.g., chip) duration of the subsequent PRDCH 225 transmission. The SIP 215 may precede (e.g., immediately precede) the CAP 220. The preamble (e.g., the SIP 215 and CAP 220, the R-TAS) may not be part of the PRDCH 225, or may be separate from the PRDCH 225.

[0061] In some implementations, the SIP 215 may not be indicated (e.g., included in a minimum timing) , and may be indicated via an on-off pattern (e.g., high / low voltage transmission) . In some cases, on-off transmission may be based on energy or edge detection. For example, a single on-off transmission (e.g., one high-voltage transmission followed by one low-voltage transmission) may be applied, where on and off may have same or different durations. In other examples, a multi-on-off transmission (e.g., different on and different off may have same or different durations and different part may have same or different duration) may be applied. In other cases, an on-off sequence-based design may be applied, which may include a pre-defined sequence for selection of a SIP 215 based on digital correlation. For both cases, a fixed duration for the SIP 215 may be applied, regardless of an M value (e.g., data rate, OOK symbol duration, OOK chip duration) that may be used for the PRDCH 225 transmission. In both cases, the SIP 215 may be distinguishable from other R2D transmissions.

[0062] In some implementations, the CAP 220 may be based on OOK without line coding, and may include rising and falling edges. In some cases, the CAP 220 may include at least two rising edges and at least two falling edges for the wireless device 210 to measure and determine the OOK symbol duration (e.g., OOK chip duration) . In some cases, the duration of the CAP 220 may be variable for different M values, such that the duration of the CAP 220 may become short for increasing M values. An M value may correspond to a quantity of OOK symbols, or chips, per OFDM symbol. In other cases, the duration of the CAP 220 may be constant for different M values based on repetition (e.g., a repetition factor may be increased with increasing M values in order to maintain a constant duration of CAP 220) .

[0063] In some cases, the CAP 220 may be sent with an M value, indicated by measuring the edges of the waveform for the CAP 220, that may be the same as the M value for the PRDCH 225. For example, the wireless device 210 may measure the edges of the CAP 220 to determine the M value for the PRDCH 225. The M value for the PRDCH 225 may be associated with a bandwidth (e.g., Btx, R2D value) . The reader device 205 may transmit the PRDCH 225 with any transmission bandwidth greater than to equal to the bandwidth associated with the M value, or a minimum bandwidth. In some examples, the maximum value of M may be less than or equal to 32. In some cases, the performance of the wireless communications system may be improved by using a transmission bandwidth grater than a minimum bandwidth depending on device processing and transmit power constraints. Table 2 may provide an example of a mapping (e.g., association) between M values and associated minimum bandwidth values, which may be associated with a minimum quantity of physical resource blocks (PRBs) . Table 1: Mapping between M Values and Minimum Bandwidth / PRBs

[0064] In some implementations, the reader device 205 may send the CAP 220 with a cyclic prefix. For example, the CAP 220 may contain multiple OFDM symbols, which may each be sent with a cyclic prefix. In some cases, the cyclic prefix may generate false edges within the waveform of the CAP 220, which may lead to the wireless device 210 measuring an incorrect or ambiguous M value for the CAP 220. This may lead to a false detection of an M value that may not match the M value for the PRDCH 225. In some cases, this may be avoided by ensuring the cyclic prefix does not overlap with any borders of an OOK symbol (e.g., high voltage and low voltage boundaries in a waveform for the CAP 220) . That is, the CAP 220 may be designed such that a cyclic prefix for an OFDM symbol may be fully within an OOK symbol duration. However, in some cases, such as for large M values, the OOK symbol duration may be smaller than the cyclic prefix duration, and it may not be possible to contain the cyclic prefix within a single OOK symbol.

[0065] In some implementations, one or more M values for the CAP 220, where the one or more M values may be below a threshold M value, may be mapped to an M value for the PRDCH 225, which may not be the same M value as the one or more M values for the CAP 220. For example, in some implementations, a subset of possible M values for the PRDCH 225 may be identified, and each M value of the subset may be mapped to a set of possible M values for the CAP 220. In this way, a one-to-one mapping may be used to indicate M values for the PRDCH 225 through the M value of the CAP 220, without using large M values for the CAP 220, which may be ambiguous or difficult to measure due to the cyclic prefix of the OFDM symbols. In some examples, mapping small M values for the CAP 220 to a broader range of M values for the PRDCH 225 may increase communication reliability between A-IoT devices and reduce ambiguity in PRDCH 225 signaling.

[0066] In other implementations, the CAP 220 may be sent with two (or more) M values, which may, in combination, indicate the M value of the PRDCH 225. For example, the CAP 220 may be divided into multiple portions, where each portion may be sent with an M value. The possible combination of M values for the portions of the CAP 220 may be mapped to a single M value for the PRDCH 225, allowing the M values for the CAP 220 to remain below a threshold, while still indicating a large or full range of M values for the PRDCH 225. In some cases, a subset of M values for the PRDCH 225 may be used and the CAP 220 may be divided into portions, where each portion may be sent with the same M value in order to confirm the indicated M value of the first portion, or with a different M value in order to enhance the robustness of the M value detection at the wireless device. In some examples, mapping multiple M values for a CAP 220 to a M value for a PRDCH 225 may support a large quantity of M values for a PRDCH 225 while maintaining small M values for a CAP 220, increasing communication reliability between the A-IoT devices and increasing the flexibility of the M value indication via the CAP 220.

[0067] Figure 3 shows an example of a symbol diagram 300 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. The symbol diagram 300 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100 or the signaling configuration 200. For example, the symbol diagram 300 illustrates a relation between OFDM symbols 310, with corresponding cyclic prefixes 315, and OOK symbol durations, as represented by high voltage durations 320 and low voltage durations 325, which may be examples of corresponding signaling described herein, including with reference to Figures 1 and 2.

[0068] In some wireless communications systems, a reader device may transmit a CAP 305 using an M value (e.g., an OOK symbol rate, OOK chip rate, OOK symbol duration) that may indicate an M value (e.g., OOK symbol rate, OOK symbol duration, OOK chip rate, OOK chip duration, data rate) for PRDCH decoding. In some cases, the CAP 305 may include a quantity of falling edges or rising edges, corresponding to the boundaries between high voltage durations 320 and low voltage durations 325, such that a time gap between the consecutive edges (e.g., rising-to-falling or falling-to-rising) may be equal to the OOK symbol duration of the corresponding PRDCH. For example, in CAP 305-A, OFDM symbols 310 may align with either a high voltage duration 320 of the CAP 305-A, or a low voltage duration 325 of CAP 305-A. That is, the OOK symbol duration for CAP 305-A may be 1, indicating one OOK symbol per OFDM symbol. In some examples, an OOK chip or symbol duration may be indicated by the CAP 305, as described herein, and the OOK symbols of the PRDCH may be decoded and demodulated with Manchester coding based on the identified OOK symbol duration of the CAP 305.

[0069] In some implementations, an OFDM symbol 310 may include a cyclic prefix 315. A cyclic prefix 315 may include a repeated end of an associated OFDM symbol 310, which may implement a time gap between OFDM symbols 310. Including a cyclic prefix 315 prior to an OFDM symbol 310 may introduce new timing considerations. For example, in some cases, a cyclic prefix 315 may introduce false edges, if the cyclic prefix 315 overlaps OOK symbol boundaries (e.g., the boundaries between high voltage durations 320 and low voltage durations 325) . That is, there may be some impact on R2D timing based on the implementation of a cyclic prefix 315. In some examples, a cyclic prefix 315 may be removed at the wireless device, without a specified transmit-side (e.g., reader device) procedure, to resolve the false edges introduced by the cyclic prefix 315. For wireless devices in an A-IoT system, the cyclic prefix 315 may be difficult to remove, as the wireless device may not know the cyclic prefix 315 until the wireless device has received the CAP 305 and identified the OOK symbol duration. In some implementations, the cyclic prefix 315 may be inserted when the cyclic prefix 315 insertion of the OFDM-based waveform may not introduce false edges between the last OOK symbol (e.g., chip) in an OFDM symbol (e.g., n-1) and the first OOK symbol of a proceeding OFDM symbol (e.g., n) . This may limit the possible M values for the CAP 305, consequently limiting the possible M values for the CAP 305.

[0070] In some implementations, the CAP 305 may be designed such that the cyclic prefix 315 for an OFDM symbol 310 may not overlap an OOK symbol boundary (e.g., a boundary between a high voltage duration 320 and a low voltage duration 325) . For example, for an M value of 1, as in CAP 305-A, the OOK symbol duration may match the OFDM symbol 310 duration, and the cyclic prefix 315 may not overlap with any OOK symbol boundaries. In other examples, the M value may be greater than 1 (e.g., M = 2, 4, 8) , and the CAP 305 may be designed to avoid overlap between OOK symbol boundaries and the cyclic prefixes 315. That is, fake rising or falling edges may be avoided by design (e.g., a fluctuation of the time gap between two edges may be avoided by design) . For example, in CAP 305-B, the OOK symbols may be arranged such that the cyclic prefixes 315 do not overlap with boundaries of the high voltage durations 320 and the low voltage durations 325.

[0071] In some implementations, such as for large M values (e.g., M greater than or equal to 16) , the duration of the cyclic prefix 315 may be equal to or larger than the OOK symbol duration. In these implementations, it may not be possible to design the CAP 305 to avoid overlap of the cyclic prefix 315 with boundaries of the OOK symbols. For example, in CAP 305-C, the M value may be large enough that it may not be possible to ensure that the cyclic prefix 315 may not overlap with an OOK symbol boundary. That is, the high voltage durations 320 and low voltage durations 325 may be of shorter durations than the cyclic prefixes 315, and the design of the CAP 305-C may be unable to address false rising or falling edges, or fluctuation of time gaps between the edges, of the CAP 305-C waveform. For example, for an M value of 16, the OOK symbol duration may be 4.17us, while the cyclic prefix 315 duration may be 4.7 us or 5.2 us. For an M value greater than 16, the OOK symbol duration may be even shorter. In some cases, for larger M values (e.g., M greater than or equal to 16) , it may be difficult or may not be possible to design a CAP 305 that may span more than one OFDM symbol 310 (e.g., to avoid the ambiguity introduced by cyclic prefixes 315 spanning OOK symbol boundaries) . A short CAP 305 that may span no more than one OFDM symbol 310 may eliminate ambiguity introduced by the cyclic prefix 315, but may be less accurate for identifying the OOK symbol duration ta the wireless device. That is, the wireless device may more accurately identify an M value for a CAP 305 if the CAP 305 may include multiple OFDM symbols 310. In some cases, supporting a multitude of M values for the PRDCH, as indicated by the CAP 305, may also increase a false detection probability of M values at the wireless device from the CAP 305.

[0072] In some implementations, one or more M values for the CAP 305, where the one or more M values may be below a threshold M value, may be mapped to an M value for the PRDCH, which may not be the same M value as the one or more M values for the CAP 305. For example, a threshold M value (e.g., M=16) for the M value of the CAP 305 may be defined based on the duration or size of the cyclic prefix 315 to support a design for the CAP 305 to avoid overlap of the cyclic prefix 315 and the voltage boundaries defining the OOK symbols (e.g., OOK chip duration) . That is, the reader device may transmit the CAP 305 with one or more M values that may be small enough to design around the cyclic prefix 315, as for CAP 305-A and CAP 305-B.

[0073] In some cases, a subset of possible M values for the PRDCH may be identified, and each M value of the subset may be mapped to a set of possible M values for the CAP 305. In this way, a one-to-one mapping may be used to indicate M values for the PRDCH through the M value of the CAP 305, without using large M values for the CAP 305. In some examples, mapping small M values for the CAP 305 to a broad range of M values for the PRDCH may increase communication reliability between A-IoT devices and reduce ambiguity in PRDCH signaling.

[0074] In other implementations, the CAP 305 may be sent with two (or more) M values, which may, in combination, indicate the M value of the PRDCH. For example, the CAP 305 may be divided into multiple portions, where each portion may be sent with an M value (e.g., CAP 305-A may be an example of a first portion of a CAP 305 and CAP 305-B may be an example of a second portion of a CAP 305) . The possible combination of M values for the portions of the CAP 305 may be mapped to a single M value for the PRDCH, allowing the M values for the CAP 305 to remain below the threshold M value, while still indicating a large or full range of M values for the PRDCH. In some cases, a subset of M values for the PRDCH may be used and the CAP 305 may be divided into portions, where each portion may be sent with the same M value in order to confirm the indicated M value of the first portion, or with a different M value in order to enhance the robustness of the M value detection at the wireless device. In some examples, mapping multiple M values for a CAP 305 to a M value for a PRDCH may support a large quantity of M values for a PRDCH while maintaining small M values for a CAP 305, increasing communication reliability between the A-IoT devices and increasing the flexibility of the M value indication via the CAP 305.

[0075] Figures 4A and 4B show examples of waveform diagrams 400 and 401 that support techniques for data rate indication in low-power wireless devices. The waveform diagrams 400 and 401 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications systems 100, the signaling configuration 200, and the symbol diagram 300. For example, the waveform diagrams 400 and 401 illustrates a correlation between waveforms for a CAP 405 and a PRDCH 410, which may be examples of corresponding signaling described herein, including with reference to Figures 1–3.

[0076] With respect to waveform diagram 400, an M value (e.g., OOK symbol rate, OOK chip duration) of a CAP 405-A may indicate a corresponding M value (e.g., OOK symbol rate, OOK chip duration, data rate) for a PRDCH 410-A. For example, a subset of M values for the PRDCH 410-A may be defined (e.g., 2, 8, 24) . In some examples, some M values may be similar (e.g., 1 and 2, or 4, 6, and 8, or 16, 24, and 32) , so selecting a subset of M values may include selecting M values across a range of possible M values (e.g., 2, 8, 24) . The corresponding M values for the CAP 405-A (e.g., 1, 2, 4) may all be less than a threshold M value (e.g., 16) . That is, the subset of M values for the PRDCH 410-A may map to, or be associated with, M values for the CAP 405-A that may be different M values. For example, an M value used to generate the waveform 415-A for the CAP 405-A and an M value used for the PRDCH 410-A may or may not be the same, but may be a one-to-one mapping. An association between the M values for the CAP 405-A and the corresponding M values for the PRDCH 410-A may be pre-configured, configured via control signaling, or indicated via signaling between a reader device and a wireless device. Table 2 provides an example of an association (e.g., mapping) between a subset of M values for the PRDCH 410-A and the M values for the CAP 405-A. Table 2: Mapping between M Values for CAP 405 and M Values for PRDCH 410

[0077] A wireless device (A-IoT device) receiving the CAP 405-A may measure an OOK chip duration (T1) , or a corresponding M value (M1) , for the CAP 405-A. For example, the wireless device may measure the edges of the waveform 415-A (e.g., rising-to-falling edge, falling-to-rising edge, or both) , which may correspond to an OOK chip duration (T2) , or a corresponding M value (M2) , for the PRDCH 410-A, as in Table 2.In some cases, the mapping between T1 and T2, M1 and M2, or both, may be specified or standardized. The wireless device may use the indicated M value for the PRDCH 410-A to demodulate and decode the OOK symbols for the PRDCH 410-A, as represented in the waveform 420-A for PRDCH 410-A.

[0078] In some cases, the mapping between the M value for the CAP 405-A and the M value for the PRDCH 410-A may be based on a set of rules, mathematical relationships, or the like. For example, the M value for the PRDCH 410-A, M2, may be  or where M1 may be the M value for the 405-A. In other examples, the ratio between the M value of the CAP 405-A and the M value of the PRDCH 410-A may be 2N, where N may be some set of numbers (e.g., 0, 1, 2; 0, 1, 2; 0, 2, 4) . In some examples, the rule or relationship may be pre-determined, pre-configured, configured via control signaling, or indicated via signaling. Tables 3 and 4 illustrate examples of a mathematical mapping between M values for the CAP 405-A and the PRDCH 410-A. Table 3: Mapping between M Values for CAP 405 and M Values for PRDCH 410 for a Ratio  of 2N, N=0, 1, 2 Table 4: Mapping between M Values for CAP 405 and M Values for PRDCH 410 for a Ratio  of 2N, N=0, 1, 2

[0079] By associating an M value for the CAP 405-A with an M value of a subset of M values for the PRDCH 410-A, the CAP 405-A may be designed to avoid the false rising or falling edges introduced by the cyclic prefix, as described in Figure 3 (e.g., no time gap fluctuation between edges) . This may enable a wireless device (e.g., A-IoT device) to detect the M value (or OOK chip duration) of the CAP 405-A, as indicated by the waveform 415-A. Then, based on the indicated M value or OOK chip duration for the PRDCH 410-A, the A-IoT device may receive the corresponding PRDCH 410-A, which may be transmitted with a high M value. For example, after identifying an M value (e.g., OOK chip duration, OOK symbol duration, OOK symbol rate, data rate) for the PRDCH 410-A, the wireless device may be able to handle, or remove, the cyclic prefix for the PRDCH 410-A and decode or demodulate the waveform 420-A accordingly.

[0080] With respect to waveform diagram 401, a CAP 405-B may be split into multiple portions 425, where each portion may be sent with an M value that, in combination with the M values of the other portions 425 of the CAP 405-B, may indicate the M value of the PRDCH 410-B. For example, in some cases, a device (e.g., wireless device, reader device) may support the entire set of M values (e.g., not a subset of M values) for the PRDCH 410-A. That is, the subset of M values may be limited, and mapping to a subset of values, as described with reference to waveform diagram 400, may not support the full set of M values for the PRDCH 410-A. To support the full set or a greater quantity of M values, the CAP 405-B may be sent with multiple M values, where the combination of M values for the CAP 405-B may indicate the M value for the PRDCH 410-B.

[0081] In some implementations, two different M values may be used to generate the CAP 405-B. For example, a first portion 425-A may use a first M value (e.g., M11, OOK chip duration T11) , resulting in a waveform 415-B, while a second portion 425-B may use a second M value (e.g., M12, OOK chip duration T12) , resulting in a waveform 415-C. The combination of the M values (e.g., OOK chip durations, OOK symbol durations) in the CAP 405-B, or the order of M values in the CAP 405-B, may be one-to-one mapped to the M value (e.g., OOK chip duration, OOK symbol rate) for the PRDCH 410-B. A wireless device may be able to decode and demodulate waveform 420-B of the PRDCH 410-B based on the indicated M value for the PRDCH 410-B. Table 5 may be an example of the combination of M values for the CAP 405-B indicating the M value for the PRDCH 410-B. In some examples, as in Table 5, the order of the portions 425 of the CAP 405, and the corresponding M values, may also be indicative of the M value for the PRDCH 410-B (e.g., M11=2 and M12=4 may correspond to an M value of 8 for PRDCH 410-B, while M11=4 and M12=2 may correspond to an M value of 12 for PRDCH 410-B) . Table 5: Mapping between M Values for Portions 425 of CAP 405 and M Values for PRDCH  410

[0082] By using multiple M values within a CAP 405-B, a larger quantity of M values (e.g., OOK chip durations) for the PRDCH 410-B may be supported. For example, the combination of M values, as well as the ordering of the M values, for the CAP 405-B may increase the possible one-to-one mappings between sets of M values for the CAP 405 and M values for the PRDCH 410-B.

[0083] In some cases, a subset of M values for the PRDCH 410-B may be identified, as in waveform diagram 400 (e.g., limited M values for PRDCH 410-B (e.g., 2, 8, 24) ) . A combination of M values for portions 425 of the CAP 405 may be implemented to increase the robustness of the M value indication and detection. For example, using a combination of M values in the CAP 405-B to indicate the M value for the PRDCH 410-B may confirm the M value for the PRDCH 410-B, may allow the CAP 405 to utilize smaller M values, and may improve detection of the M value for the PRDCH 410-B. Table 6 may be an example of a CAP 405-B that may be divided into multiple portions 425 and used to indicate a subset of M values for the PRDCH 410-B. Table 6: Mapping between M Values for Portions 425 of CAP 405 and a Subset of M Values  for PRDCH 410

[0084] Figure 5 shows an example of a process flow 500 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. The process flow 500 may implement or be implemented to realize aspects of the wireless communications system 100, the signaling configuration 200, the symbol diagram 300, and the waveform diagrams 400 and 401. For example, the process flow 500 may illustrate an indication of a PRDCH data rate between a reader device 505 and a wireless device 510, which may be examples of corresponding devices described herein, including with reference to Figures 1–4.

[0085] In some implementations, at 515, the reader device 505 may transmit, and the wireless device 510 may receive, a SIP, where the SIP and a CAP, as described at 520, form a R-TAS signal that precedes transmission of one or more messages via a PRDCH, as described at 530. In some cases, the reader device is part of an A-IoT system, where the A-IoT system also includes one or more wireless devices, including wireless device 510.

[0086] At 520, the reader device 505 may transmit, and the wireless device 510 may receive, the CAP. That is, the reader device 505 may transmit, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of the CAP according to a first OOK symbol rate (e.g., M value, OOK chip duration) of a first set of OOK symbol rates. In some cases, the first OOK symbol rate may be selected in accordance with an association (e.g., a mapping, table) between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate (e.g., M value, data rate, OOK chip duration) of a second set of OOK symbol rates (e.g., for the PRDCH, as described at 530) , where the first OOK symbol rate may indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association. A respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates may be indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol (e.g., an M value may indicate a quantity of OOK symbols, or chips, per OFDM symbol) . In some cases, the reader device 505 may transmit at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols may be transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol (e.g., as described with reference to Figure 3) . In some cases, each of the first set of OOK symbol rates may be below a threshold OOK symbol rate (e.g., M=16) , where the threshold OOK symbol rate may be in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0087] In some implementations, the CAP may be divided into multiple portions, which may each be sent with an OOK symbol rate such that, in combination, the OOK symbol rates of the portions of the CAP may indicate the OOK symbol rate for the PRDCH, as described at 530 (e.g., as described with reference to Figure 4B) . For example, at 520-A, the reader device 505 may transmit, via the one or more OFDM symbols, a first portion of the CAP according to the first OOK symbol rate (e.g., M value, OOK chip duration) of the first set of OOK symbol rates. At 520-B, the reader device 505 may transmit, and the wireless device 510 may receive, a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate may indicate the second OOK symbol rate based on the association. In some cases, the association may indicate a correspondence between multiple OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate may collectively indicate the second OOK symbol rate based on the association. In some cases, the association may indicate a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate may be the same as the first OOK symbol rate and where the third OOK symbol rate may confirm the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate. For example, the CAP may be transmitted in multiple portions and the association may include a subset of second OOK symbol rates for the PRDCH.

[0088] In some implementations, at 525, the wireless device 510 may measure a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the CAP, where the quantity of edges may correspond to the first OOK symbol rate. In some cases, the wireless device 510 may measure a quantity of edges of a waveform of the first portion of the CAP, where the quantity of edges may correspond to the first OOK symbol rate of the first portion of the CAP, as at 520-A, and may measure a second quantity of edges of a waveform of the second portion of the CAP, where the second quantity of edges may correspond to the third OOK symbol rate of the second portion of the CAP, as at 520-B.

[0089] At 530, the reader device 505 may transmit, and the wireless device 510 may receive, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate. In some cases, each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates may include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association may indicate a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates. For example, the available OOK symbol rates for the PRDCH may be a subset of OOK symbol rates (e.g., as described with reference to Figure 4A) . In some examples, the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates may correspond to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates. For example, the OOK symbol rate for the CAP may be a one-to-one mapping to the OOK symbol rate for the PRDCH. In some examples, each of the first set of OOK symbol rates may be below a threshold OOK symbol rate (e.g., M=16) .

[0090] Figure 6 shows an example of a processing system 620 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. A processing system 620 may be an example of a processing system 140 (such as of a UE 115) and may include a CAP signaling component 625, an PRDCH signaling component 630, an SIP signaling component 635, a waveform measurement component 640, or any combination thereof. A processing system 620, or various component thereof, may be an example of means for performing (such as a means for causing a UE 115 to perform) various techniques described herein.

[0091] The CAP signaling component 625 may be configured to cause the UE 115 to transmit, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol. The PRDCH signaling component 630 may be configured to cause the UE 115 to transmit, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0092] In some examples, each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0093] In some examples, the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0094] In some examples, each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.

[0095] In some examples, the CAP signaling component 625 may be configured to cause the UE 115 to transmit a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association.

[0096] In some examples, the association indicates a correspondence between a set of multiple OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates. In some examples, the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based on the association.

[0097] In some examples, the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates. In some examples, the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate and. In some examples, the third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.

[0098] In some examples, to support transmitting at least the first portion of the CAP, the CAP signaling component 625 may be configured to cause the UE 115 to transmit at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.

[0099] In some examples, the SIP signaling component 635 may be configured to cause the UE 115 to transmit a SIP, where the SIP and the CAP form a R-TAS that precedes transmission of the one or more messages via the PRDCH.

[0100] In some examples, each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0101] In some examples, the reader device is part of an A-IoT system, the A-IoT system further including one or more wireless devices.

[0102] In some examples, the CAP signaling component 625 may be configured to cause the UE 115 to receive, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol. In some examples, the PRDCH signaling component 630 may be configured to cause the UE 115 to receive, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0103] In some examples, the waveform measurement component 640 may be configured to cause the UE 115 to measure a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the CAP, where the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.

[0104] In some examples, each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0105] In some examples, the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0106] In some examples, each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.

[0107] In some examples, the CAP signaling component 625 may be configured to cause the UE 115 to receive a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association.

[0108] In some examples, the association indicates a correspondence between a set of multiple OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates. In some examples, the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based on the association.

[0109] In some examples, the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates. In some examples, the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate and. In some examples, the third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.

[0110] In some examples, to support receiving at least the first portion of the CAP, the CAP signaling component 625 may be configured to cause the UE 115 to receive at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.

[0111] In some examples, the SIP signaling component 635 may be configured to cause the UE 115 to receive a SIP, where the SIP and the CAP form a R-TAS that precedes transmission of the one or more messages via the PRDCH.

[0112] In some examples, each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0113] In some examples, the wireless device is part of an A-IoT system, the A-IoT system further including one or more reader devices.

[0114] A processing system 620 may include or be a component of one or more chips, systems-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, components, or devices that individually or collectively constitute or include a processing system. A processing system 620 may interface with other components of a processing system 620. For example, operations described with reference to a processing system 620, or various components thereof, may be performed by or with other such components, including a receiver, a transmitter, a transceiver, a modem, a user interface, a modulator / demodulator, an encoder / decoder, or any combination thereof (such as of the processing system 620, coupled with the processing system 620, of a processing system 620) .

[0115] By including or configuring a processing system 620 for operation in a processing system 620 as described herein, the processing system 620 may support techniques for improved coordination between devices and more efficient utilization of communication resources.

[0116] Figure 7 shows an example of a system 700 including a device 705 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. The device 705 may be an example of or include components of UE 115. The device 705 may communicate (such as wirelessly) with one or more other devices (such as network entities 105, UEs 115) . The device 705 may include components for transmitting and receiving communication, which may include a processing system 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, antenna (s) 725, a memory 730, and a processor 740. Components of the device 705 may be coupled (such as operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically, in electronic communication) a bus 755.

[0117] The transceiver 715 may support bi-directional communication via antenna (s) 725, and may support transmission operations, reception operations, or both, as described herein. The transceiver 715 may implement functionality of a modem (such as a wireless modem) and may include one or more RF chains. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and other components that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for digital processing at the device 705) . The transceiver 715 may modulate symbols and provide the modulated symbols to antenna (s) 725 for transmission, and demodulate symbols from signals received using antenna (s) 725.

[0118] The processor 740 may be a general-purpose processing component that supports various operations (such as applications) of the device 705. The memory 730 may be a general-purpose storage component that stores code executable by the processor 740. Such code may include instructions that, when executed by the processor 740, cause the device 705 to perform various functions (such as to support an application of the device 705) . The I / O controller 710 may manage inputs and outputs for the device 705, may manage peripherals not integrated into the device 705, or may represent a physical connection (such as port) to an external peripheral. The processor 740 may interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or other device (such as via I / O controller 710) . In some implementations, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0119] The processing system 720 may be an example of a processing system 140 or a processing system 600. For example, the processing system 720 may include processor circuitry 745 and memory circuitry 750 that stores code, and may be configured to cause the device 705 to perform operations that support techniques for data rate indication in low-power wireless devices. Although the processing system 720 is illustrated as a separate component, which may involve a separate chip, chipset, or other module, in some implementations, one or more functions described with reference to the processing system 720 may be supported by or performed by a transceiver 715, antenna (s) 725, a processor 740, memory 730, or any combination thereof, such that a processing system 720 may include one or more of a transceiver 715, antenna (s) 725, a processor 740, memory 730, or any combination thereof.

[0120] By including or configuring the processing system 720 for operation in the device 705 as described herein, may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0121] Figure 8 shows an example of a method 800 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. Operations of the method 800 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0122] At 805, the method may include transmitting, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a CAP signaling component 625.

[0123] At 810, the method may include transmitting, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by an PRDCH signaling component 630.

[0124] Figure 9 shows an example of a method 900 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. Operations of the method 900 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0125] At 905, the method may include transmitting, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a CAP signaling component 625.

[0126] At 910, the method may include transmitting a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, where the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a CAP signaling component 625.

[0127] At 915, the method may include transmitting, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by an PRDCH signaling component 630.

[0128] Figure 10 shows an example of a method 1000 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. Operations of the method 1000 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0129] At 1005, the method may include receiving, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a CAP signaling component 625.

[0130] At 1010, the method may include receiving, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by an PRDCH signaling component 630.

[0131] Figure 11 shows an example of a method 1100 that supports techniques for data rate indication in low-power wireless devices. Operations of the method 1100 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0132] At 1105, the method may include receiving, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, where the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based on the association, and where a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a CAP signaling component 625.

[0133] At 1110, the method may include measuring a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the CAP, where the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a waveform measurement component 640.

[0134] At 1115, the method may include receiving, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by an PRDCH signaling component 630.

[0135] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0136] Aspect 1: A method for wireless communications at a reader device, comprising: transmitting, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; and transmitting, via a PRDCH, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0137] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0138] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0139] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.

[0140] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: transmitting a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.

[0141] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.

[0142] Aspect 7: The method of any of aspects 5 through 6, wherein the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.

[0143] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein transmitting at least the first portion of the CAP comprises: transmitting at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.

[0144] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: transmitting a SIP, wherein the SIP and the CAP form a R-TAS that precedes transmission of the one or more messages via the PRDCH.

[0145] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0146] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the reader device is part of an A-IoT system, the A-IoT system further comprising one or more wireless devices.

[0147] Aspect 12: A method for wireless communications at a wireless device, comprising: receiving, via one or more OFDM symbols, at least a first portion of a CAP according to a first OOK symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; and receiving, via a PRDCH and in accordance with receiving at least the first portion of the CAP, one or more messages according to the second OOK symbol rate.

[0148] Aspect 13: The method of aspect 12, further comprising: measuring a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the CAP, wherein the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.

[0149] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0150] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.

[0151] Aspect 16: The method of any of aspects 14 through 15, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.

[0152] Aspect 17: The method of any of aspects 12 through 16, further comprising: receiving a second portion of the CAP according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.

[0153] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.

[0154] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, wherein the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.

[0155] Aspect 20: The method of any of aspects 12 through 19, wherein receiving at least the first portion of the CAP comprises: receiving at least the first portion of the CAP such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.

[0156] Aspect 21: The method of any of aspects 12 through 20, further comprising: receiving a SIP, wherein the SIP and the CAP form a R-TAS that precedes transmission of the one or more messages via the PRDCH.

[0157] Aspect 22: The method of any of aspects 12 through 21, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.

[0158] Aspect 23: The method of any of aspects 12 through 22, wherein the wireless device is part of an A-IoT system, the A-IoT system further comprising one or more reader devices.

[0159] Aspect 24: A reader device for wireless communications, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the reader device to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0160] Aspect 25: A reader device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0161] Aspect 26: 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 11.

[0162] Aspect 27: A wireless device for wireless communications, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 12 through 23.

[0163] Aspect 28: A wireless device for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 23.

[0164] Aspect 29: 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 12 through 23.

[0165] It should be noted that methods described herein describe possible implementations. Other implementations in accordance with the described techniques are possible, including implementations in which operations are rearranged or otherwise modified relative to the described methods. Further, aspects from two or more of the described methods may be combined.

[0166] Although aspects of 5G or 6G systems may be described for purposes of example and corresponding terminology may be used in the description, the techniques described herein are applicable beyond 5G, or 6G networks. For example, the described techniques may be applicable to other communication systems such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, or other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0167] As used herein, a processing system (such as a processing system 140, a processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to cause a device to perform a set of functions may include a first processor configured to cause the device to perform a first function of the set and a second processor configured to cause the device to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configured to cause a device to perform a same set of functions.

[0168] As used herein, a processing system (such as a processing system 140, a processing system 145) also includes memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (such as operatively, communicatively, electronically, electrically) with one or more processors of the processor circuitry and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may cause a device (such as configure the device, using one or more of the processors) to perform functions or operations described herein. Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to cause a device to perform functions or operations described herein without requiring configuration by software. As used herein, “software” shall be construed to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0169] As used herein, a processing system (such as a processing system 140, a processing system 145) may include or be coupled with one or more modems (such as a cellular modem, a 5G-compliant modem, a 6G-compliant modem) . In some examples, one or more processors of a processing system may include or implement one or more of the modems. A processing system also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of a processing system may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by processor circuitry) .

[0170] 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 (such as processor-executable code, instructions) stored in memory circuitry (such as a non-transitory computer-readable medium, of the memory circuitry, storing code for wireless communication that is executable by a processing system) or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0171] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming, or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processing system performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting, or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements, or other information or results. In some such examples, determining can involve a processing system identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element, or other information or result from a table, data structure, database, or an implementation of memory, such as from a larger set of values, sets, or elements or other information or results. In some such examples, determining can involve a processing system identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading, or otherwise obtaining some type of value, set, element, or other information or result signaled in, for example, a received wireless signal. In some such examples, determining can involve a processing system performing a measurement, such as on a received signal.

[0172] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components or actions, among other examples. The phrase “associated with” may be interpreted to mean or be interchanged with “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” “using, ” “coupled with, ” in communication with, ” “configured with, ” “included with, ” or “in cooperation with, ” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Additionally, the use of such phrases does not indicate that what follows the phrase is the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0173] As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. For example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For instance, for a claim that refers to “a” component performing one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components, and subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the term “the” may refer to any or all of the single or multiple components. Thus, 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. Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. Additionally, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense, such as when referring to a series, and may be used interchangeably with the term “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “aor b” may include a only, b only, or a combination of a and b.

[0174] The disclosure is provided to enable a person having ordinary skill in the art to implement the described techniques. Modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the techniques disclosed herein may be applied with 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.A method for wireless communications at a reader device, comprising:transmitting, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andtransmitting, via a physical reader-to-device channel, one or more messages according to the second OOK symbol rate.2.The method of claim 1, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.3.The method of claim 2, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.4.The method of claim 2, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.5.The method of claim 1, further comprising:transmitting a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.6.The method of claim 5, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.7.The method of claim 5, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.8.The method of claim 1, wherein transmitting at least the first portion of the clock-acquisition part comprises:transmitting at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.9.The method of claim 1, further comprising:transmitting a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.10.The method of claim 1, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.11.The method of claim 1, wherein the reader device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more wireless devices.12.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:receiving, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andreceiving, via a physical reader-to-device channel and in accordance with receiving at least the first portion of the clock-acquisition part, one or more messages according to the second OOK symbol rate.13.The method of claim 12, further comprising:measuring a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the clock-acquisition part, wherein the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.14.The method of claim 12, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.15.The method of claim 14, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.16.The method of claim 14, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.17.The method of claim 12, further comprising:receiving a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.18.The method of claim 17, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.19.The method of claim 17, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.20.The method of claim 12, wherein receiving at least the first portion of the clock-acquisition part comprises:receiving at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.21.The method of claim 12, further comprising:receiving a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.22.The method of claim 12, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.23.The method of claim 12, wherein the wireless device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more reader devices.24.A reader device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first n symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andtransmit, via a physical reader-to-device channel, one or more messages according to the second OOK symbol rate.25.The reader device of claim 24, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.26.The reader device of claim 25, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.27.The reader device of claim 25, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.28.The reader device of claim 24, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.29.The reader device of claim 28, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.30.The reader device of claim 28, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.31.The reader device of claim 24, wherein, to transmit at least the first portion of the clock-acquisition part, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the reader device to:transmit at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.32.The reader device of claim 24, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the reader device to:transmit a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.33.The reader device of claim 24, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.34.The reader device of claim 24, wherein the reader device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more wireless devices.35.A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:receive, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andreceive, via a physical reader-to-device channel and in accordance with receiving at least the first portion of the clock-acquisition part, one or more messages according to the second OOK symbol rate.36.The wireless device of claim 35, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:measure a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the clock-acquisition part, wherein the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.37.The wireless device of claim 35, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.38.The wireless device of claim 37, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.39.The wireless device of claim 37, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.40.The wireless device of claim 35, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.41.The wireless device of claim 40, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.42.The wireless device of claim 40, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.43.The wireless device of claim 35, wherein, to receive at least the first portion of the clock-acquisition part, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:receive at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.44.The wireless device of claim 35, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.45.The wireless device of claim 35, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.46.The wireless device of claim 35, wherein the wireless device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more reader devices.47.A reader device for wireless communications, comprising:means for transmitting, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andmeans for transmitting, via a physical reader-to-device channel, one or more messages according to the second OOK symbol rate.48.The reader device of claim 47, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.49.The reader device of claim 48, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.50.The reader device of claim 48, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.51.The reader device of claim 47, further comprising:means for transmitting a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.52.The reader device of claim 51, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.53.The reader device of claim 51, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.54.The reader device of claim 47, wherein the means for transmitting at least the first portion of the clock-acquisition part comprise:means for transmitting at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.55.The reader device of claim 47, further comprising:means for transmitting a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.56.The reader device of claim 47, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.57.The reader device of claim 47, wherein:the reader device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more wireless devices.58.A wireless device for wireless communications, comprising:means for receiving, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andmeans for receiving, via a physical reader-to-device channel and in accordance with receiving at least the first portion of the clock-acquisition part, one or more messages according to the second OOK symbol rate.59.The wireless device of claim 58, further comprising:means for measuring a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the clock-acquisition part, wherein the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.60.The wireless device of claim 58, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.61.The wireless device of claim 60, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.62.The wireless device of claim 60, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.63.The wireless device of claim 58, further comprising:means for receiving a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.64.The wireless device of claim 63, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.65.The wireless device of claim 63, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.66.The wireless device of claim 58, wherein the means for receiving at least the first portion of the clock-acquisition part comprise:means for receiving at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.67.The wireless device of claim 58, further comprising:means for receiving a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.68.The wireless device of claim 58, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.69.The wireless device of claim 58, wherein:the wireless device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more reader devices.70.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:transmit, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate selected in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andtransmit, via a physical reader-to-device channel, one or more messages according to the second OOK symbol rate.71.The non-transitory computer-readable medium of claim 70, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.72.The non-transitory computer-readable medium of claim 71, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.73.The non-transitory computer-readable medium of claim 71, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.74.The non-transitory computer-readable medium of claim 70, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:transmit a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.75.The non-transitory computer-readable medium of claim 74, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.76.The non-transitory computer-readable medium of claim 74, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.77.The non-transitory computer-readable medium of claim 70, wherein the instructions to transmit at least the first portion of the clock-acquisition part are executable by the one or more processors to:transmit at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.78.The non-transitory computer-readable medium of claim 70, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:transmit a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.79.The non-transitory computer-readable medium of claim 70, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.80.The non-transitory computer-readable medium of claim 70, wherein a reader device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more wireless devices.81.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive, via one or more orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, at least a first portion of a clock-acquisition part according to a first on-off keying (OOK) symbol rate of a first set of OOK symbol rates, the first OOK symbol rate in accordance with an association between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a second OOK symbol rate of a second set of OOK symbol rates, wherein the first OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association, and wherein a respective OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and of the second set of OOK symbol rates is indicative of a quantity of OOK symbols within an OFDM symbol; andreceive, via a physical reader-to-device channel and in accordance with receiving at least the first portion of the clock-acquisition part, one or more messages according to the second OOK symbol rate.82.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:measure a quantity of edges of a waveform of at least the first portion of the clock-acquisition part, wherein the quantity of edges corresponds to the first OOK symbol rate.83.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein each of the first set of OOK symbol rates and the second set of OOK symbol rates include a subset of a set of available OOK symbol rates, and the association indicates a correspondence between one or more OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.84.The non-transitory computer-readable medium of claim 83, wherein the first OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates corresponds to the second OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates.85.The non-transitory computer-readable medium of claim 83, wherein each of the first set of OOK symbol rates is below a threshold OOK symbol rate.86.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:receive a second portion of the clock-acquisition part according to a third OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates, wherein the third OOK symbol rate indicates the second OOK symbol rate based at least in part on the association.87.The non-transitory computer-readable medium of claim 86, wherein:the association indicates a correspondence between a plurality of OOK symbol rates of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates, andthe first OOK symbol rate and the third OOK symbol rate collectively indicate the second OOK symbol rate based at least in part on the association.88.The non-transitory computer-readable medium of claim 86, wherein:the association indicates a correspondence between an OOK symbol rate of the first set of OOK symbol rates and a corresponding OOK symbol rate of the second set of OOK symbol rates,the third OOK symbol rate is the same as the first OOK symbol rate, andthe third OOK symbol rate confirms the second OOK symbol rate indicated by the first OOK symbol rate.89.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein the instructions to receive at least the first portion of the clock-acquisition part are executable by the one or more processors to:receive at least the first portion of the clock-acquisition part such that a cyclic prefix for a respective OFDM symbol of the one or more OFDM symbols is transmitted within a single OOK symbol of the OOK symbols within the respective OFDM symbol.90.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein the instructions are further executable by the one or more processors to:receive a start-indicator part, wherein the start-indicator part and the clock-acquisition part form a reader-to-device timing acquisition signal that precedes transmission of the one or more messages via the physical reader-to-device channel.91.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein each of the first set of OOK symbol rates are below a threshold OOK symbol rate, the threshold OOK symbol rate in accordance with a size of a cyclic prefix for an OFDM symbol of the one or more OFDM symbols.92.The non-transitory computer-readable medium of claim 81, wherein a wireless device is part of an ambient internet of things system, the ambient internet of things system further comprising one or more reader devices.