Triggering re-access for ambient internet of things (a-IOT) device

WO2026199278A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085220
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-27
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085220_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085220_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides methods, components, devices, and systems for triggering re-access for an ambient internet of things (A-IoT) device. For example, an A-IoT device may perform a random access procedure to establish a connection with a reader. The reader may transmit a paging message, the A-IoT device may transmit an A-IoT Message One (Msg1) to initiate the random access procedure, and the reader may transmit an A-IoT Message Two (Msg2). The A-IoT device may receive the A-IoT Msg2 and may transmit an A-IoT Message Three (Msg3) indicating a device identifier (ID) for the A-IoT device. If the reader fails to successfully receive the A-IoT Msg3, the A-IoT device may perform re-access (e.g., restarting the A-IoT random access procedure) based on a counter at the A-IoT device (e.g., tracking A-IoT Msg3 (re) transmissions), a negative acknowledgment (NACK) signal received from the reader, a timer associated with re-access, or any combination thereof.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TRIGGERING RE-ACCESS FOR AMBIENT INTERNET OF THINGS (A-IOT) DEVICETECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure relates generally to wireless communication, and more specifically to systems, devices, methods, and techniques associated with triggering re-access for an ambient internet of things (A-IoT) device.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.

[0003] Some wireless communication systems may support ambient internet of things (A-IoT) communication and devices. For example, an A-IoT device may be a relatively low complexity, relatively low power device, such as a tag or a sensor. An A-IoT device may use ambient radio frequency (RF) signals to power transmissions by the A-IoT device. For example, the A-IoT device may backscatter an RF signal from another wireless device (e.g., referred to as a “reader” or “reader device” ) to send (e.g., transmit) data to the other wireless device. To support communication between the reader and the A-IoT device, the A-IoT device may perform an A-IoT random access procedure with the reader. The A-IoT random access procedure may involve signaling between the A-IoT device and the reader to establish a connection between the A-IoT device and the reader. However, in some cases, the reader may fail to successfully receive one or more signals from the A-IoT device during the A-IoT random access procedure. Triggering a new A-IoT random access procedure based on a failed signal may, in some cases, increase a processing overhead, latency, or both associated with establishing the connection between the A-IoT device and the reader. However, in some other cases, retransmitting the failed signal multiple times for the same A-IoT random access procedure may similarly increase the processing overhead, latency, or both associated with establishing the connection.SUMMARY

[0004] 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:

[0005] A method for wireless communication at a first wireless device is described. The method may include transmitting a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure and transmitting a set of multiple messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the set of multiple messages indicating a device identifier (ID) associated with the first wireless device. The method may further include receiving a second message based on an unsuccessful reception of at least one message of the set of multiple messages and transmitting, in accordance with a quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based on the second message.

[0006] A first wireless device for wireless communication is described. The first 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 first wireless device to transmit a first message that initiates a first A-IoT random access procedure and transmit a set of multiple messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the set of multiple messages indicating a device ID associated with the first wireless device. The processing system may be further configured to cause the first wireless device to receive a second message based on an unsuccessful reception of at least one message of the set of multiple messages and transmit, in accordance with a quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based on the second message.

[0007] Another first wireless device for wireless communication is described. The first wireless device may include means for transmitting a first message that initiates a first A-IoT random access procedure and means for transmitting a set of multiple messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the set of multiple messages indicating a device ID associated with the first wireless device. The first wireless device may further include means for receiving a second message based on an unsuccessful reception of at least one message of the set of multiple messages and means for transmitting, in accordance with a quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based on the second message.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a first message that initiates a first A-IoT random access procedure and transmit a set of multiple messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the set of multiple messages indicating a device ID associated with the first wireless device. The code may further include instructions executable by the one or more processors to receive a second message based on an unsuccessful reception of at least one message of the set of multiple messages and transmit, in accordance with a quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based on the second message.

[0009] Some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for incrementing a value of a counter based on transmitting each message of the set of multiple messages, where the value of the counter indicates the quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure. Some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for resetting the value of the counter based on transmitting the third message that initiates the second A-IoT random access procedure.

[0010] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message may be an example of a first A-IoT Message One (Msg1) , each message of the set of multiple messages may be an example of an A-IoT Message Three (Msg3) , the second message may be an example of a retransmission of an A-IoT Message Two (Msg2) or an A-IoT paging message, and the third message may be an example of a second A-IoT Msg1.

[0011] A method for wireless communication at a second wireless device is described. The method may include receiving a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and transmitting, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. The method may further include transmitting one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device and receiving, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0012] A second wireless device for wireless communication is described. The second 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 second wireless device to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and transmit, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. The processing system may be further configured to cause the second wireless device to transmit one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device and receive, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0013] Another second wireless device for wireless communication is described. The second wireless device may include means for receiving a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and means for transmitting, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. The second wireless device may further include means for transmitting one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device and means for receiving, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0014] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and transmit, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. The code may further include instructions executable by the one or more processors to transmit one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device and receive, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0015] Some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message may be received based on the paging message. In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the paging message indicates the threshold quantity. In some other examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response message indicates the threshold quantity.

[0016] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message may be an example of a first A-IoT Msg1, the response message may be an example of an A-IoT Msg2, and the third message may be an example of a second A-IoT Msg1.

[0017] Another method for wireless communication at a first wireless device is described. The method may include transmitting a first message that initiates a first A-IoT random access procedure, transmitting a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device, and receiving a third message indicating a negative acknowledgment (NACK) for the second message. The method may further include receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and transmitting, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0018] Another first wireless device for wireless communication is described. The first 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 first wireless device to transmit a first message that initiates a first A-IoT random access procedure, transmit a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device, and receive a third message indicating a NACK for the second message. The processing system may be further configured to cause the first wireless device to receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and transmit, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0019] Another first wireless device for wireless communication is described. The first wireless device may include means for transmitting a first message that initiates a first A-IoT random access procedure, means for transmitting a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device, and means for receiving a third message indicating a NACK for the second message. The first wireless device may further include means for receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and and means for transmitting, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0020] Another non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a first message that initiates a first A-IoT random access procedure, transmit a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device, and receive a third message indicating a NACK for the second message. The code may further include instructions executable by the one or more processors to receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and transmit, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0021] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third message is formatted as an A-IoT Msg2, the A-IoT Msg2 including a field that indicates the NACK for the second message. In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the field includes a bit flag, where a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message, and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0022] In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message may be an example of a first A-IoT Msg1, the second message may be an example of an A-IoT Msg3, and the fourth message may be an example of a second A-IoT Msg1.

[0023] Another method for wireless communication at a second wireless device is described. The method may include receiving a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and transmitting, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. The method may further include transmitting a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and receiving, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0024] Another second wireless device for wireless communication is described. The second 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 second wireless device to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and transmit, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. The processing system may be further configured to cause the second wireless device to transmit a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and receive, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0025] Another second wireless device for wireless communication is described. The second wireless device may include means for receiving a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and means for transmitting, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. The second wireless device may further include means for transmitting a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and means for receiving, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0026] Another non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device and transmit, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. The code may further include instructions executable by the one or more processors to transmit a paging message associated with a second A-IoT random access procedure and receive, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0027] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the third message may be formatted as an A-IoT Msg2, where the A-IoT Msg2 may include a field that indicates the NACK for the second message. In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the field includes a bit flag, where a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message, and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0028] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message may be an example of a first A-IoT Msg1, the second message may be an example of an A-IoT Msg3, and the fourth message may be an example of a second A-IoT Msg1.

[0029] Another method for wireless communication at a first wireless device is described. The method may include starting a timer associated with a first A-IoT random access procedure, receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and transmitting, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0030] Another first wireless device for wireless communication is described. The first 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 first wireless device to start a timer associated with a first A-IoT random access procedure, receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and transmit, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0031] Another first wireless device for wireless communication is described. The first wireless device may include means for starting a timer associated with a first A-IoT random access procedure, means for receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and means for transmitting, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0032] Another non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to start a timer associated with a first A-IoT random access procedure, receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and transmit, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0033] Some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for restarting the timer based on the second A-IoT random access procedure.

[0034] Some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a first message including an ID value associated with a random ID generation process and receiving, based on the first message, a response message that includes the ID value, where the timer may be started based on receiving the response message. In some examples of the method, first wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response message further indicates a duration of the timer.

[0035] Another method for wireless communication at a second wireless device is described. The method may include transmitting a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure, receiving a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message, transmitting a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and receiving, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message.

[0036] Another second wireless device for wireless communication is described. The second 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 second wireless device to transmit a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure, receive a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message, transmit a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and receive, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message.

[0037] Another second wireless device for wireless communication is described. The second wireless device may include means for transmitting a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure, means for receiving a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message, means for transmitting a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and means for receiving, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message.

[0038] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure, receive a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message, transmit a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure, and receive, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message.

[0039] In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first message includes an ID value, and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting, based on the first message, a response message that includes the ID value. In some examples of the method, second wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response message further indicates a duration of the timer.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0040] Figure 1 shows an example of a wireless communication system.

[0041] Figure 2 shows an example of a signaling configuration that supports triggering re-access for an ambient internet of things (A-IoT) device.

[0042] Figures 3–6 show examples of process flows that support triggering re-access for an A-IoT device.

[0043] Figure 7 shows a block diagram of a processing system that supports triggering re-access for an A-IoT device.

[0044] Figure 8 shows a diagram of a system including a device that supports triggering re-access for an A-IoT device.

[0045] Figure 9 shows a block diagram of a processing system that supports triggering re-access for an A-IoT device.

[0046] Figure 10 shows a diagram of a system including a device that supports triggering re-access for an A-IoT device.

[0047] Figures 11–16 show flowcharts illustrating methods that support triggering re-access for an A-IoT device.

[0048] 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

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] Some wireless communication systems may include ambient internet of things (A-IoT) devices. An A-IoT device may be a relatively low complexity device, such as a tag or sensor. In some implementations, a user equipment (UE) may be an example of an A-IoT device. An A-IoT device may use ambient signals, such as incident RF signals, to support wireless communications. For example, a wireless device (e.g., a UE or network entity) , which may be referred to as a “reader” or “reader device, ” may transmit an RF signal, and the A-IoT device may receive the RF signal, modify the RF signal, and “transmit” (e.g., backscatter or otherwise reflect) the modified RF signal. The A-IoT device may use the modified RF signal to send (e.g., transmit) data or other information, for example, to the reader. The A-IoT device and the reader may perform an A-IoT random access procedure to establish a connection between the A-IoT device and the reader. However, in some cases, the reader may fail to successfully receive one or more signals from the A-IoT device during the A-IoT random access procedure. Triggering a new A-IoT random access procedure based on a failed signal may, in some cases, increase a processing overhead, latency, or both associated with establishing the connection between the A-IoT device and the reader. However, retransmitting the failed signal multiple times for the same A-IoT random access procedure may, in some cases, similarly increase the processing overhead, latency, or both associated with establishing the connection.

[0053] Aspects of the subject matter described in this disclosure relate to triggering re-access at an A-IoT device. “Re-access” may refer to the A-IoT device restarting, or otherwise re-attempting, an A-IoT random access procedure (e.g., an additional, or new, A-IoT random access procedure) . For example, an A-IoT device may use one or more techniques to perform re-access, such that the A-IoT device stops a current A-IoT random access procedure and starts a new A-IoT random access procedure. To support an A-IoT random access procedure at an A-IoT device (e.g., a first wireless device) , a reader (e.g., a second wireless device) may transmit an A-IoT paging message. The A-IoT device may receive the A-IoT paging message and may initiate a first A-IoT random access procedure by transmitting an A-IoT Message One (Msg1) . In some examples, the A-IoT Msg1 may include a random identifier (ID) value. The reader may receive the A-IoT Msg1 and may transmit an A-IoT Message Two (Msg2) to the A-IoT device. The A-IoT Msg2 may include the same random ID value to indicate that the A-IoT Msg2 is transmitted in response to the A-IoT Msg1. The A-IoT device may receive the A-IoT Msg2 and may transmit an A-IoT Message Three (Msg3) that includes a device ID associated with the A-IoT device. In some implementations, the reader may fail to successfully receive the A-IoT Msg3 indicating the device ID. In some examples, the reader may retransmit the A-IoT Msg2 to trigger the A-IoT device to retransmit the A-IoT Msg3 (e.g., within the same A-IoT random access procedure) based on the unsuccessful reception of the A-IoT Msg3. In some other examples, the reader may trigger the A-IoT device to perform re-access using one or more techniques based on the unsuccessful reception of the A-IoT Msg3.

[0054] In some examples, the A-IoT device may perform re-access based on a quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfying a threshold quantity. For example, the A-IoT device may include a counter that tracks the quantity of A-IoT Msg3 transmissions (e.g., including the initial A-IoT Msg3 transmission or tracking the A-IoT Msg3 retransmissions by excluding the initial A-IoT Msg3 transmission) . If the A-IoT device receives an A-IoT Msg2 retransmission and the quantity of A-IoT Msg3 transmissions fails to satisfy (e.g., is less than) the threshold quantity, the A-IoT device may retransmit the A-IoT Msg3 and may increment the counter. Alternatively, if the A-IoT device receives an A-IoT Msg2 retransmission and the quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfies (e.g., is greater than or equal to) the threshold quantity, the A-IoT device may perform re-access. Additionally, or alternatively, the A-IoT device may perform re-access based on a negative acknowledgment (NACK) indication from the reader. For example, if the reader fails to receive the A-IoT Msg3, the reader may transmit a message including an indication of a NACK for the A-IoT Msg3. In some examples, the message may be formatted according to an A-IoT Msg2 format with an additional field (e.g., a one-bit flag) indicating the NACK. If the A-IoT device receives the NACK indication, the A-IoT device may perform re-access. Additionally, or alternatively, the A-IoT device may perform re-access based on a timer. For example, the A-IoT device may start a timer during the A-IoT random access procedure. If the A-IoT device receives an A-IoT Msg2 retransmission while the timer is running, the A-IoT device may retransmit the A-IoT Msg3. If the A-IoT device receives an A-IoT paging message while the timer is running, the A-IoT device may perform re-access. If the timer expires without the A-IoT device receiving an A-IoT paging message, the A-IoT device may determine that the A-IoT random access procedure is successfully completed (e.g., the reader successfully received the A-IoT Msg3 and established a connection with the A-IoT device) .

[0055] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by supporting A-IoT Msg3 retransmissions within an A-IoT random access procedure, the described techniques can be used to improve random access reliability and reduce the latency involved in establishing an A-IoT connection. For example, if relatively few A-IoT Msg3 transmissions fail (e.g., a single A-IoT Msg3 fails) , triggering an A-IoT Msg3 retransmission may enable the reader to successfully receive the A-IoT Msg3 without restarting another A-IoT random access procedure, reducing a signaling overhead and a random access latency involved in establishing the connection. Additionally, or alternatively, by triggering A-IoT re-access, the described techniques can be used to improve random access reliability and reduce the latency involved in establishing the A-IoT connection. For example, if a relatively significant quantity of A-IoT Msg3 transmissions fail (or are expected to fail) , triggering A-IoT re-access may enable the A-IoT device and the reader to reduce the quantity of retransmissions performed, effectively reducing a signaling overhead and a processing overhead at the A-IoT device and the reader. Triggering re-access may improve the likelihood of successfully completing the A-IoT random access procedure, improving the latency involved in establishing the A-IoT connection. In some examples, by using a counter or timer to trigger re-access, the A-IoT device may improve a signaling overhead associated with triggering re-access. Additionally, or alternatively, by using a NACK indication to trigger re-access, the A-IoT device may improve a processing and memory overhead at the A-IoT device associated with triggering re-access.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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) ) .

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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) .

[0063] 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) .

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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) .

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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) .

[0070] 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) .

[0071] 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.

[0072] 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) .

[0073] 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 orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) , among others.

[0074] 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) .

[0075] 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.

[0076] In some examples, the wireless communication system 100 may include A-IoT devices. An A-IoT device may be a relatively low complexity device, such as a tag or sensor. Some UEs 115 may be examples of A-IoT devices. An A-IoT device may use ambient signals, such as incident RF signals, to support wireless communications. For example, a wireless device, which may be referred to as a “reader” or “reader device, ” may transmit an RF signal, and the A-IoT device may receive the RF signal, modify the RF signal, and transmit (e.g., reflect) the RF signal. For example, the A-IoT device may modify the RF signal to communicate data via the resulting RF signal. Using ambient RF signals to support data transmissions by the A-IoT device may be referred to as “backscattering” the RF signals. By using backscattering, the A-IoT device may support data transmissions using relatively low power at the A-IoT device, such that the A-IoT device may operate without a significant battery or power source. Accordingly, a reader (e.g., a UE 115 or a network entity 105) may transmit data to the A-IoT device and may receive data from the A-IoT (e.g., based on backscatter communications) . As used herein, an A-IoT device “transmitting” a signal may refer, in some examples, to the A-IoT device backscattering an ambient RF signal to send data or other information via the backscattered signal.

[0077] The A-IoT device may perform a random access procedure (e.g., an A-IoT random access procedure) to establish a connection with a reader. The reader may be a UE 115 or a network entity 105. In some examples, the random access procedure may fail (e.g., based on the A-IoT device or the reader failing to successfully receive a signal involved in the random access procedure) . In some such examples, the A-IoT device may perform re-access (e.g., trigger restarting a new random access procedure) . The A-IoT device may perform re-access based on a counter at the A-IoT device (e.g., tracking A-IoT Msg3 (re) transmissions) , a NACK indication received from the reader, a timer associated with re-access, or any combination thereof. As used herein, “triggering” re-access may refer to a reader triggering an A-IoT device to perform re-access or the A-IoT device determining to perform re-access (e.g., based on one or more mechanisms internal to the A-IoT device, such as a counter or timer) . That is, triggering re-access may be controlled by the reader or may be controlled by the A-IoT device (e.g., independent of the reader) .

[0078] Devices of the wireless communication system 100 may be configured to support one or more aspects of the described techniques for triggering re-access for an A-IoT device. For example, a UE 115 may include a processing system 140, and a network entity 105 may include a processing system 145, 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 a processing system 140, a processing system 145, or a combination thereof in accordance with the described techniques, the wireless communication system 100 (such as the RAN 120) may support improved A-IoT random access procedures (e.g., involving a reduced signaling overhead, reduced latency, reduced memory overhead at an A-IoT device, or any combination thereof) .

[0079] Figure 2 shows an example of a signaling configuration 200 that supports triggering re-access for an A-IoT device. A wireless communication system, such as the wireless communication system 100 as described with reference to Figure 1, may support the signaling configuration 200. The signaling configuration 200 may support A-IoT signaling. For example, the wireless communication system may include an A-IoT device 205, which in some implementations may be an example of a UE 115 as described with reference to Figure 1, and a reader. A network entity 105-a or a UE 115-a may operate as the reader, where the reader may be an example of a network entity 105 or a UE 115 as described with reference to Figure 1. The reader may support an A-IoT random access procedure for the A-IoT device 205. In some examples, the A-IoT device 205 may support one or more techniques for triggering re-access based on a failed A-IoT random access procedure.

[0080] In a first topology (e.g., Topology 1) , the network entity 105-a may operate as the reader for the A-IoT device 205. The network entity 105-a may provide network coverage for a coverage area 110-a, which may be an example of a coverage area 110 as described with reference to Figure 1. In some implementations, the network entity 105-amay be an example of a gNB, such that Topology 1 supports a gNB-based reader. The network entity 105-a and the A-IoT device 205 may directly and bidirectionally communicate signaling, for example, via a communication link 210-a. The signaling between the network entity 105-a and the A-IoT device 205 may include A-IoT data, A-IoT commands, or any combination of these or other signals.

[0081] In a second topology (e.g., Topology 2) , the UE 115-a may operate as the reader for the A-IoT device 205, such that Topology 2 supports a UE-based reader. The UE 115-a (e.g., an A-IoT-capable UE 115) may operate as an intermediate node between the A-IoT device 205 and the network entity 105-a (e.g., a gNB or other network entity 105) . The UE 115-a and the A-IoT device 205 may bidirectionally communicate signaling, for example, via a communication link 210-b. In some implementations, the UE 115-a may forward such signaling to the network entity 105-avia a communication link 215 (e.g., a Uu link) . The signaling (e.g., signaling between the UE 115-a and the A-IoT device 205, signaling between the network entity 105-a and the A-IoT device 205 via the UE 115-a as an intermediate node) may include A-IoT data, A-IoT commands, or any combination of these or other signals.

[0082] The A-IoT device 205 may establish a connection with a reader (e.g., the UE 115-a or the network entity 105-a) to support signaling between the A-IoT device 205 and the reader. For example, the A-IoT device 205 may perform A-IoT random access with the reader to establish the connection. In some examples, the A-IoT device 205 may perform contention-based random access, for example, via a set of common resources configured for A-IoT random access. In some other examples, the A-IoT device 205 may perform contention-free random access, for example, via one or more resources configured for the A-IoT device 205 to perform A-IoT random access. Contention-based random access, contention-free random access, or both may involve a three-step signaling process between the A-IoT device 205 and the reader, including an A-IoT Msg1, an A-IoT Msg2, and an A-IoT Msg3. In some implementations, the A-IoT device 205 and the reader may use other protocols or procedures for performing A-IoT random access.

[0083] In some examples, one or more signals of the A-IoT random access procedure may fail. For example, the A-IoT device 205 may transmit the A-IoT Msg3 to the reader, but the reader may fail to successfully receive the A-IoT Msg3. Unsuccessful reception may involve the reader unsuccessfully detecting the signal, unsuccessfully receiving the signal, unsuccessfully decoding the signal, unsuccessfully demodulating the signal, or any combination thereof. In some implementations, the unsuccessful reception may be based on channel interference, an obstacle or obstruction, relatively poor signal quality, or any other potential issue with signal reception.

[0084] If the reader fails to receive the A-IoT Msg3, the reader may retransmit an A-IoT Msg2 to the A-IoT device 205. The A-IoT device 205 may receive the retransmission of the A-IoT Msg2 and may retransmit the A-IoT Msg3 based on the retransmission (e.g., based on the A-IoT Msg 2 indicating another request for the A-IoT Msg3 at the reader) . In some implementations, the reader may retransmit the A-IoT Msg2, and correspondingly trigger retransmission of the A-IoT Msg3, multiple times for a single A-IoT random access procedure (e.g., without the reader retransmitting an A-IoT paging message, without the A-IoT device 205 retransmitting an A-IoT Msg1) . However, in some examples, the reader may continue to fail to successfully receive the A-IoT Msg3 (e.g., based on a persistent issue with the channel, such as an obstruction or relatively poor channel quality) . In such examples, continuing to trigger the A-IoT Msg3 retransmission may increase the processing overhead and latency involved in establishing the connection between the A-IoT device 205 and the reader.

[0085] To improve the processing overhead and latency involved in A-IoT random access, the reader may trigger retransmission of A-IoT Msg3 one or more times, and if unsuccessful reception of the A-IoT Msg3 persists, the reader may trigger re-access by the A-IoT device 205. Re-access may involve the A-IoT device 205 performing a new A-IoT random access procedure (e.g., based on a subsequent or otherwise additional A-IoT paging message) .

[0086] In a first example, the A-IoT device 205 may include a counter 220. The A-IoT device 205 may increment a value of the counter for each A-IoT Msg2 transmission received by the A-IoT device 205 (e.g., including retransmissions) , each A-IoT Msg2 retransmission received by the A-IoT device 205, each A-IoT Msg3 transmission sent by the A-IoT device 205 (e.g., including retransmissions) , or each A-IoT Msg3 retransmission sent by the A-IoT device 205. If the value of the counter 220 satisfies (e.g., meets, exceeds) a threshold quantity (e.g., a maximum number of A-IoT Msg3 (re) transmissions or some other threshold quantity) , the A-IoT device 205 may perform re-access.

[0087] In a second example, the reader may support a NACK indication for the A-IoT Msg3. The reader may transmit a retransmission of an A-IoT Msg2 to the A-IoT device 205 to trigger an A-IoT Msg3 retransmission by the A-IoT device 205 or may transmit the NACK indication to trigger a re-access procedure by the A-IoT device 205.

[0088] In a third example, the A-IoT device 205 may include a timer 225. The timer 225 may be an example of an A-IoTRandomAccessTimer or any other timer. The A-IoT device 205 may start (e.g., initiate, restart) the timer 225 based on reception of an A-IoT Msg2. While the timer 225 is running (e.g., during an active time of the timer 225, prior to expiration of the timer 225) , if the A-IoT device 205 receives a retransmission of the A-IoT Msg2, the A-IoT device 205 may retransmit an A-IoT Msg3. Additionally, or alternatively, while the timer 225 is running, if the A-IoT device 205 receives an A-IoT paging message, the A-IoT paging message may trigger re-access by the A-IoT device 205. If the timer 225 expires without the A-IoT device 205 receiving an A-IoT paging message, the A-IoT device 205 may determine that the A-IoT random access procedure was successfully completed (e.g., the reader successfully received at least one A-IoT Msg3 transmission) .

[0089] In some examples, the A-IoT device 205 may support a combination of techniques for triggering re-access. The A-IoT device 205 and the reader may support the counter 220, the NACK indication, the timer 225, or any combination thereof. For example, the A-IoT device 205 may start the timer 225 based on reception of an A-IoT Msg2. If the A-IoT device 205 receives a NACK indication or if a value of the counter 220 satisfies a threshold quantity while the timer 225 is running (e.g., is active) , the A-IoT device 205 may trigger A-IoT re-access. The A-IoT device 205 may receive an A-IoT paging message (e.g., a next A-IoT paging message for a same service request) and may start a new A-IoT random access procedure based on the timer 225 being active, the NACK indication, the value of the counter 220 satisfying the threshold quantity, or some combination thereof.

[0090] The A-IoT device 205 and the reader may perform any quantity of A-IoT random access procedures (e.g., initial procedures, re-access procedures) to establish the connection between the A-IoT device 205 and the reader. The A-IoT device 205 and the reader may use the established connection for signaling, such as A-IoT data signaling, A-IoT commands, or both. In some examples, the A-IoT device 205 and the reader may re-use one or more techniques for triggering re-access to trigger A-IoT data retransmissions. For example, if the A-IoT device 205 transmits A-IoT data to the reader (e.g., via the established connection) , and the reader fails to successfully receive the A-IoT data, the reader may transmit a NACK indication (e.g., similar to the NACK indication for triggering re-access as described herein) to trigger retransmission of the A-IoT data. In some examples, if the reader fails to receive one or more retransmissions of the A-IoT data, the reader may determine that the connection has degraded (e.g., below a threshold quality) . The reader may trigger re-access using the counter 220 (or a similar counter for A-IoT data retransmissions) , the NACK indication, the timer 225 (or a similar timer for A-IoT data transmission) , or any combination thereof.

[0091] Figure 3 shows an example of a process flow 300 that supports triggering re-access for an A-IoT device. The process flow 300 may be performed by aspects of the wireless communication system 100 or the signaling configuration 200, as described herein with reference to Figures 1 and 2. For example, an A-IoT device 305 and a reader 310 may perform aspects of the process flow 300. The A-IoT device 305 may be an example of a UE 115 or any other device that supports A-IoT operations. The reader 310 may be an example of a UE 115 or a network entity 105, as described with reference to Figures 1 and 2. In the following description of the process flow 300, operations performed by the A-IoT device 305 and the reader 310 may be performed in a different order than is shown. Some operations may be omitted from the process flow 300, and other operations may be added to the process flow 300. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may occur at the same time. Additionally, or alternatively, other wireless devices may perform aspects of the process flow 300.

[0092] The process flow 300 may support access stratum (AS) procedures between the A-IoT device 305 and the reader 310. For example, the A-IoT device 305 and the reader 310 may perform an A-IoT random access procedure to establish a connection between the A-IoT device 305 and the reader 310. In some examples, the A-IoT device 305 may transmit a service request to request establishment of the connection. For example, the A-IoT device 305 may store data pending for transmission to a UE 115 or a wireless network (e.g., via the reader 310) and may transmit the service request to set up the connection to support transmitting the data to the reader 310. The connection may support A-IoT data transmissions, A-IoT commands (e.g., the reader 310 transmitting a command to the A-IoT device 305, such as a READ command, a WRITE command, a CONFIG command, a DISABLE command, or any other command supported for the A-IoT device 305) , or both.

[0093] To support the A-IoT random access procedure, at 315, the reader 310 may transmit A-IoT paging. For example, the reader 310 may broadcast or groupcast an A-IoT paging message to one or more A-IoT devices. The A-IoT device 305 may receive the A-IoT paging. The A-IoT paging message may indicate (e.g., announce) a first A-IoT random access procedure. In some implementations, the reader 310 may transmit the A-IoT paging based on the service request from the A-IoT device 305 or another A-IoT device. In some examples, the A-IoT paging message may indicate one or more A-IoT devices to trigger the one or more A-IoT devices to respond to the A-IoT paging message (e.g., respond with an A-IoT Msg1, initiating the first A-IoT random access procedure) . For example, the A-IoT paging message may include one identifier indicating one A-IoT device 305, one identifier (e.g., a group ID) indicating a group of A-IoT devices, or multiple identifiers indicating multiple A-IoT devices. In some other examples, the A-IoT paging message may refrain from indicating an A-IoT device (e.g., the A-IoT paging message may not include an identifier indicating any A-IoT devices) , and any A-IoT device receiving the A-IoT paging message may respond to the A-IoT paging message (e.g., respond with an A-IoT Msg1, initiate the first A-IoT random access procedure) . Additionally, or alternatively, the A-IoT paging message may include a service identifier, such as a transaction ID, that indicates the service request (e.g., the service request triggering the A-IoT paging message transmission) .

[0094] At 320, the A-IoT device 305 and the reader 310 may perform an A-IoT random access procedure, for example, based on the A-IoT paging message. For example, the A-IoT device 305 may detect the presence of the reader 310 based on the A-IoT paging message and may transmit an A-IoT Msg1 to the reader 310. The A-IoT Msg1 may announce the presence of the A-IoT device 305, may initiate (e.g., start) the A-IoT random access procedure, or both. The reader 310 may receive the A-IoT Msg1 and may transmit, in response, an A-IoT Msg2 to the A-IoT device 305. The A-IoT device 305 may receive the A-IoT Msg2 and may transmit, in response, an A-IoT Msg3 to the reader 310. The A-IoT Msg3 may indicate a device ID for the A-IoT device 305 (e.g., via a device-to-reader (D2R) data transmission) . The reader 310 may establish a connection with the A-IoT device 305 based on the indicated device ID for the A-IoT device 305. In some implementations, if the A-IoT random access procedure fails (e.g., one or more A-IoT messages are unsuccessfully received at the reader 310, the A-IoT device 305, or both) , the A-IoT device 305, the reader 310, or both may trigger re-access (e.g., using one or more techniques described herein) . At 325, the reader 310 may transmit additional A-IoT paging (e.g., subsequent to the A-IoT paging transmission at 315) , and the A-IoT device 305 and the reader 310 may perform an additional A-IoT random access procedure at 330 based on the additional A-IoT paging. The A-IoT device 305 and the reader 310 may perform any quantity of A-IoT random access procedures in order to successfully establish a connection between the A-IoT device 305 and the reader 310.

[0095] In some examples, rather than transmit the device ID during an A-IoT random access procedure (e.g., via an A-IoT Msg3) , the A-IoT device 305 may transmit the device ID via another D2R data transmission at 335 (e.g., via a contention-free resource or another mechanism) .

[0096] The A-IoT device 305 and the reader 310 may communicate signaling via the established connection. For example, at 340, the reader 310 may transmit signaling to the A-IoT device 305 (e.g., via a reader-to-device (R2D) data transmission) . The signaling may include an A-IoT command, data, or any other information. Additionally, or alternatively, at 345, the A-IoT device 305 may transmit signaling to the reader 310 (e.g., via a D2R data transmission) . The signaling may include data (e.g., as a response to a command from the reader 310) . Accordingly, the A-IoT device 305 may send the data pending at the A-IoT device 305 to the reader 310 based on completing an A-IoT random access procedure.

[0097] Figure 4 shows an example of a process flow 400 that supports triggering re-access for an A-IoT device. The process flow 400 may be performed by aspects of the wireless communication system 100 or the signaling configuration 200, as described herein with reference to Figures 1 and 2. For example, an A-IoT device 405 and a reader 410 may perform aspects of the process flow 400. The A-IoT device 405 may be an example of a UE 115 or any other device that supports A-IoT operations. The reader 410 may be an example of a UE 115 or a network entity 105, as described with reference to Figures 1 and 2. In some examples, the A-IoT device 405 may perform re-access in accordance with a quantity of A-IoT Msg3 transmissions. In the following description of the process flow 400, operations performed by the A-IoT device 405 and the reader 410 may be performed in a different order than is shown. Some operations may be omitted from the process flow 400, and other operations may be added to the process flow 400. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may occur at the same time. Additionally, or alternatively, other wireless devices may perform aspects of the process flow 400.

[0098] At 415, the reader 410 may transmit an A-IoT paging message. The A-IoT paging message may trigger one or more A-IoT devices to perform random access. In some examples, the reader 410 may broadcast or groupcast the A-IoT paging message to multiple A-IoT devices. The A-IoT device 405 may receive the A-IoT paging message and may trigger an A-IoT random access procedure based on the A-IoT paging message.

[0099] At 420, the A-IoT device 405 may transmit an A-IoT Msg1 (e.g., a first message) . The A-IoT Msg1 may initiate the A-IoT random access procedure (e.g., a first A-IoT random access procedure between the A-IoT device 405 and the reader 410) . The A-IoT Msg1 may include an identifier value. In some examples, the identifier value may be an example of a random (or pseudo-random) ID, and the A-IoT device 405 may generate the random ID based on a random (or pseudo-random) ID generation process. For example, the random ID may be a 16-bit random ID. In some other examples, the A-IoT device 405 may use another ID for the identifier value in the A-IoT Msg1, such as a device ID, a relatively short device ID (e.g., a subset of bits from the device ID) , or any other identifier value. The reader 410 may receive the A-IoT Msg1. The reader 410 may determine that an A-IoT device is attempting to perform random access based on receiving the A-IoT Msg1.

[0100] At 425, the reader 410 may transmit an A-IoT Msg2 (e.g., a response message) based on the A-IoT Msg1. For example, the reader 410 may transmit the A-IoT Msg2 to the A-IoT device 405 in response to the A-IoT Msg1. In some examples, the reader 410 may echo the identifier value received in the A-IoT Msg1 back in the A-IoT Msg2. For example, the A-IoT Msg2 may also include the identifier value (e.g., the random ID or other identifier value) to indicate that the A-IoT Msg2 responds to the A-IoT Msg1. In some examples, the A-IoT Msg2 may respond to multiple A-IoT devices. For example, the reader 410 may broadcast or groupcast the A-IoT Msg2 to multiple A-IoT devices, where the A-IoT Msg2 includes multiple identifier values (e.g., multiple random IDs) that match A-IoT Msg1s received from the multiple A-IoT devices.

[0101] The A-IoT device 405 may receive the A-IoT Msg2 and may determine, based on an identifier value in the A-IoT Msg2 matching (e.g., being the same as) the identifier value in the A-IoT Msg1, that contention resolution is successful for the A-IoT random access procedure between the A-IoT device 405 and the reader 410. For example, multiple A-IoT devices may receive the A-IoT paging at 415 and may transmit A-IoT Msg1s with different identifier values to contend for resources available for A-IoT random access (e.g., shared or common resources for multiple A-IoT devices) . If the A-IoT device 405 detects (e.g., receives) an A-IoT Msg2 echoing the random ID generated at the A-IoT device 405, the A-IoT device 405 may determine that the A-IoT device 405 may continue with the A-IoT random access procedure. Alternatively, if the A-IoT device 405 fails to detect (e.g., fails to receive) an A-IoT Msg2 echoing the random ID generated at the A-IoT device 405, the A-IoT device 405 may stop (e.g., early terminate) the A-IoT random access procedure and perform re-access, for example, based on unsuccessfully contending for the available resources for A-IoT random access.

[0102] If the A-IoT device 405 receives the A-IoT Msg2 at 425, the A-IoT device 405 may transmit an A-IoT Msg3 at 430 based on the A-IoT Msg2. For example, the A-IoT device 405 may transmit the A-IoT Msg3 in response to the A-IoT Msg2. The A-IoT Msg3 may include a device ID associated with (e.g., corresponding to, or otherwise indicating) the A-IoT device 405. In some examples, the device ID may be relatively longer (e.g., significantly longer) than the random ID. For example, the device ID may include hundreds or over a thousand bits, while the random ID may include 16 bits. Additionally, or alternatively, the A-IoT Msg3 may include other upper layer data (e.g., based on an upper layer request) . Accordingly, the A-IoT Msg3 may be associated with significantly greater signaling overhead than the A-IoT Msg1. By using the relatively low overhead A-IoT Msg1 to determine contention resolution prior to transmitting the relatively higher overhead A-IoT Msg3, the A-IoT device 405 may significantly improve the signaling overhead associated with contention-based random access.

[0103] In some examples, the reader 410 may fail to successfully receive the A-IoT Msg3 transmitted at 430. The reader 410 may transmit a retransmission of the A-IoT Msg2 (e.g., the response message) at 435 based on the unsuccessful reception of the A-IoT Msg3 indicating the device ID associated with the A-IoT device 405. The A-IoT Msg2 retransmission may operate as a failure indication for the A-IoT Msg3. If the A-IoT Msg2 transmission included multiple identifier values (e.g., for multiple A-IoT devices) , the retransmission may include the same identifier values or may include a subset of the identifier values. For example, the retransmission may include the subset of identifier values (e.g., random IDs) associated with A-IoT devices for which the reader 410 failed to receive an A-IoT Msg3. The retransmission of the A-IoT Msg2 may trigger the A-IoT device 405 to retransmit the A-IoT Msg3 to the reader 410. For example, at 440, the A-IoT device 405 may transmit a retransmission of the A-IoT Msg3 including the device ID associated with the A-IoT device 405. At 445, the reader 410 and the A-IoT device 405 may repeat this process one or more times for the A-IoT random access procedure (e.g., within a first, single A-IoT random access procedure without restarting random access) .

[0104] In some examples, the A-IoT device 405 may perform re-access in accordance with a quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfying a threshold quantity during the A-IoT random access procedure. The A-IoT device 405 may determine a threshold quantity (e.g., maximum quantity) of A-IoT Msg3 transmissions or retransmissions supported for an A-IoT random access procedure. In some examples, the reader 410 may indicate (e.g., configure) the threshold quantity for the A-IoT device 405 via A-IoT paging, A-IoT Msg2 signaling, or both. For example, the A-IoT paging message may include a value that indicates the threshold quantity, the A-IoT Msg2 may include a value that indicates the threshold quantity, or both. The value may be the configured threshold quantity or may be an index in a lookup table, where the index in the lookup table indicates the threshold quantity. In some examples, the A-IoT device 405 may store a threshold quantity (e.g., a pre-configured threshold quantity, a default threshold quantity, a standardized threshold quantity, a device-or device type-specific threshold quantity) . In some such examples, the A-IoT device 405 may use the stored threshold quantity unless a different threshold quantity is configured by the reader 410. In some other examples, the A-IoT device 405 may dynamically select the threshold quantity (e.g., based on one or more factors or parameters associated with the A-IoT device 405, the environment, the channel, the random access procedure, the service request, or any combination thereof) . For example, the A-IoT device 405 may dynamically select the threshold quantity based on a machine learning process or other AI techniques.

[0105] In some implementations, the A-IoT device 405 may store a counter that tracks the quantity of A-IoT Msg3 transmissions. The A-IoT device 405 may set the counter to zero (e.g., at the start of the A-IoT random access procedure) and may increment a value of the counter for each A-IoT Msg3 transmission (e.g., including the initial transmission and each retransmission) , each A-IoT Msg3 retransmission, each A-IoT Msg2 reception (e.g., including reception of the initial Msg2 and each Msg2 retransmission) , or each A-IoT Msg2 retransmission reception. Accordingly, the value of the counter may update to indicate the quantity of A-IoT Msg3 transmissions.

[0106] The A-IoT device 405 may compare the value of the counter to the threshold quantity to determine whether to perform re-access. In some examples, the A-IoT device 405 may compare the counter to the threshold quantity based on receiving an A-IoT Msg2 retransmission, based on receiving an A-IoT paging message, or both. For example, if the A-IoT device 405 receives an A-IoT Msg2 retransmission and determines the quantity of A-IoT Msg3 transmissions fails to satisfy (e.g., is less than) the threshold quantity, the A-IoT device 405 may retransmit the A-IoT Msg3. However, if the A-IoT device 405 receives an A-IoT Msg2 retransmission and determines the quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfies (e.g., is more than, or equal to) the threshold quantity, the A-IoT device 405 may perform re-access. For example, at 450, the A-IoT device 405 may receive another A-IoT Msg2 retransmission and may determine that the quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfies the threshold quantity (e.g., based on a current value of the counter) . Additionally, or alternatively, at 455, the A-IoT device 405 may receive another A-IoT paging message and may determine that the quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfies the threshold quantity (e.g., based on a current value of the counter) . The A-IoT Msg2, the A-IoT paging message, or both may trigger (e.g., implicitly or explicitly) re-access based on the quantity of A-IoT Msg3 transmissions satisfying the threshold quantity. Accordingly, the A-IoT device 405 may perform re-access without increasing a signaling overhead associated with the A-IoT random access procedure.

[0107] Based on triggering re-access, at 460, the A-IoT device 405 may transmit an A-IoT Msg1 (e.g., in response to the A-IoT paging message received at 455) to initiate a second (e.g., new) A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT device 405 may use a resource configured by the A-IoT Msg2 received at 450 to perform the re-access procedure (e.g., to transmit the A-IoT Msg1, to transmit an A-IoT Msg3) . In some other examples, the A-IoT device 405 may use a resource configured by the A-IoT paging message received at 455 to perform the re-access procedure (e.g., to transmit the A-IoT Msg1, to transmit an A-IoT Msg3) . The A-IoT paging message received at 455 may indicate-or otherwise correspond to-a same service request as the A-IoT paging message received at 415.

[0108] Figure 5 shows an example of a process flow 500 that supports triggering re-access for an A-IoT device. The process flow 500 may be performed by aspects of the wireless communication system 100 or the signaling configuration 200, as described herein with reference to Figures 1 and 2. For example, an A-IoT device 505 and a reader 510 may perform aspects of the process flow 500. The A-IoT device 505 may be an example of a UE 115 or any other device that supports A-IoT operations. The reader 510 may be an example of a UE 115 or a network entity 105, as described with reference to Figures 1 and 2. In some examples, the A-IoT device 505 may perform re-access in accordance with a NACK indication. In the following description of the process flow 500, operations performed by the A-IoT device 505 and the reader 510 may be performed in a different order than is shown. Some operations may be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may occur at the same time. Additionally, or alternatively, other wireless devices may perform aspects of the process flow 500.

[0109] At 515, the reader 510 may transmit an A-IoT paging message. In some examples, the A-IoT paging message may indicate a transaction ID associated with a service request. The A-IoT device 505 may receive the A-IoT paging message.

[0110] At 520, the A-IoT device 505 may transmit, based on the paging message, an A-IoT Msg1. The A-IoT Msg1 may include an identifier value, such as a random ID. The A-IoT Msg1 may initiate an A-IoT random access procedure between the A-IoT device 505 and the reader 510. The reader 510 may receive the A-IoT Msg1 and, at 525, may transmit an A-IoT Msg2 to the A-IoT device 505. The A-IoT Msg2 may include the same identifier value (e.g., the same random ID) as the A-IoT Msg1 to indicate that the A-IoT Msg2 transmission is in response to the A-IoT Msg1. Additionally, or alternatively, the A-IoT Msg2 may include an AS ID associated with the A-IoT device 505, associated with the A-IoT random access procedure, or both. For example, the A-IoT Msg2 may assign an AS ID for the A-IoT device 505, the A-IoT random access procedure, or both.

[0111] The A-IoT device 505 may receive the A-IoT Msg2. At 530, the A-IoT device 505 may transmit an A-IoT Msg3 based on the A-IoT Msg2. The A-IoT Msg3 may include a device ID for the A-IoT device 505. In some examples, the reader 510 may fail to successfully receive the A-IoT Msg3. In some such examples, the reader 510 may transmit a retransmission of the A-IoT Msg2 at 535, and the A-IoT device 505 may respond with a retransmission of the A-IoT Msg3 at 540. The reader 510 and the A-IoT device 505 may support any quantity of such retransmissions.

[0112] In some other examples, if reception of the A-IoT Msg3 with the device ID is unsuccessful at the reader 510, the reader 510 may transmit a message indicating a NACK for the A-IoT Msg3 at 545. The NACK indication may trigger re-access at the A-IoT device 505. For example, the NACK may indicate to the A-IoT device 505 to start a new A-IoT random access procedure based on a next A-IoT paging message (e.g., a next A-IoT paging message associated with a same service request at the A-IoT paging message received at 515) . In some examples, the message including the NACK indication may further include the random ID (e.g., echoing the random ID from the A-IoT Msg1) , the AS ID (e.g., assigned to the A-IoT device 505, the A-IoT random access procedure, or both) , the transaction ID (e.g., indicating the associated service request) , or some combination thereof. In some examples, the random ID or AS ID may indicate for which A-IoT device (e.g., the A-IoT device 505) or set of A-IoT devices reception of the A-IoT Msg3 failed. For example, the message including the NACK indication may further include multiple random IDs, multiple AS IDs, or both indicating that A-IoT Msg3 reception failed for multiple different A-IoT devices. The reader 510 may broadcast or groupcast the message including the NACK indication to the multiple different A-IoT devices. In some examples, the message including the NACK indication may refrain from including an A-IoT resource configuration. For example, the A-IoT device 505 may use a resource configuration from a subsequent A-IoT paging message to perform re-access. By using the NACK indication, the A-IoT device 505 may perform re-access without increasing a memory overhead at the A-IoT device 505 (e.g., to maintain a counter or timer) , supporting efficient memory usage at the A-IoT device 505.

[0113] In some examples, the message including the NACK indication may reuse the A-IoT Msg2 format. For example, the message may include the same information (e.g., the same fields, the same subfields) as the A-IoT Msg2 but may include an additional field that supports the NACK indication. In some examples, the additional field may indicate whether the message triggers an A-IoT Msg3 transmission (e.g., initial transmission or retransmission) or a re-access procedure at the A-IoT device 505. For example, the field may include, or be an example of, a one-bit flag, where a first value (e.g., a 0 bit value) indicates that the A-IoT Msg2 triggers the A-IoT device 505 to transmit an A-IoT Msg3, and a second value (e.g., a 1 bit value) indicates that the A-IoT Msg2 triggers the A-IoT device 505 to perform a re-access procedure (e.g., based on an A-IoT paging message) . For example, the A-IoT Msg2 communicated at 535 and the message with the NACK indication communicated at 545 may be a same type of message (e.g., both may be A-IoT Msg2s) , but the two messages may include different values for the additional field (e.g., for the one-bit flag) to trigger different responses at the A-IoT device 505.

[0114] If the A-IoT device 505 receives the message including the NACK indication, the A-IoT device 505 may perform re-access. At 550, the A-IoT device 505 may receive an A-IoT paging message and, at 555, the A-IoT device 505 may transmit another A-IoT Msg1 to initiate a new (e.g., a second) A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT device 505 may perform re-access based on the A-IoT paging message indicating a same transaction ID as the message including the NACK indication (e.g., indicating the service request that was unsuccessful) .

[0115] In some implementations, the message including the NACK indication may be reused for A-IoT data transmissions as a failure indication for a D2R data transmission. For example, if the reader 510 fails to successfully receive an A-IoT data transmission from the A-IoT device 505, the reader 510 may transmit the message including the NACK indication. The A-IoT device 505 may receive the message including the NACK indication and may retransmit the A-IoT data (e.g., the D2R data transmission) based on the NACK indication.

[0116] Figure 6 shows an example of a process flow 600 that supports triggering re-access for an A-IoT device. The process flow 600 may be performed by aspects of the wireless communication system 100 or the signaling configuration 200, as described herein with reference to Figures 1 and 2. For example, an A-IoT device 605 and a reader 610 may perform aspects of the process flow 600. The A-IoT device 605 may be an example of a UE 115 or any other device that supports A-IoT operations. The reader 610 may be an example of a UE 115 or a network entity 105, as described with reference to Figures 1 and 2. In some examples, the A-IoT device 605 may perform re-access in accordance with a timer. In the following description of the process flow 600, operations performed by the A-IoT device 605 and the reader 610 may be performed in a different order than is shown. Some operations may be omitted from the process flow 600, and other operations may be added to the process flow 600. Further, although some operations or signaling may be shown to occur at different times for discussion purposes, these operations may occur at the same time. Additionally, or alternatively, other wireless devices may perform aspects of the process flow 600.

[0117] At 615, the reader 610 may transmit an A-IoT paging message. The A-IoT device 605 may receive the A-IoT paging message.

[0118] At 620, the A-IoT device 605 may transmit, based on the paging message, an A-IoT Msg1. The A-IoT Msg1 may include an identifier value, such as a random ID. The A-IoT Msg1 may initiate an A-IoT random access procedure between the A-IoT device 605 and the reader 610. The reader 610 may receive the A-IoT Msg1 and, at 625, may transmit an A-IoT Msg2 to the A-IoT device 605. The A-IoT Msg2 may include the same identifier value (e.g., the same random ID) as the A-IoT Msg1.

[0119] At 630, the A-IoT device 605 may start (e.g., activate) a timer. The timer may be an example of an A-IoT re-access timer. In some examples, the A-IoT device 605 may start the timer based on receiving the A-IoT Msg2 with the same identifier value as the A-IoT Msg1. Alternatively, the A-IoT device 605 may start the timer based on receiving the A-IoT paging message, based on transmitting the A-IoT Msg1, or based on transmitting an initial A-IoT Msg3. The timer may be associated with the A-IoT random access procedure indicated by the A-IoT paging message and initiated by the A-IoT Msg1. In some examples, the reader 610 may configure a duration of the timer, a trigger for starting the timer, a trigger for resetting the timer, or any combination thereof via the A-IoT paging message, via the A-IoT Msg2, or both. Additionally, or alternatively, the A-IoT device 605 may store a duration for the timer (e.g., a pre-configured, default, or standardized duration for the timer) . The reader 610 may override a default duration for the timer via A-IoT signaling. In some other examples, the A-IoT device 605 may dynamically select the timer duration (e.g., based on one or more factors or parameters associated with the A-IoT device 605, the environment, the channel, the random access procedure, the service request, or any combination thereof) . For example, the A-IoT device 605 may dynamically select the timer duration based on a machine learning process or other AI techniques.

[0120] At 635, the A-IoT device 605 may transmit an A-IoT Msg3 based on the A-IoT Msg2. The A-IoT Msg3 may include a device ID for the A-IoT device 605. In some examples, the reader 610 may fail to successfully receive the A-IoT Msg3. In some such examples, the reader 610 may transmit a retransmission of the A-IoT Msg2 at 640 based on the unsuccessful reception of the A-IoT Msg3.

[0121] If the timer is running (e.g., if the timer is active, prior to expiry of the timer) , the A-IoT device 605 may respond to a retransmitted A-IoT Msg2 with a retransmission of the A-IoT Msg3. For example, at 640, the A-IoT device 605 may receive the retransmission of the A-IoT Msg2. Based on the timer still running (e.g., being active) and based on receiving the A-IoT Msg2, the A-IoT device 605 may transmit a retransmission of the A-IoT Msg3 at 645. In some examples, the reader 610 may still fail to receive the A-IoT Msg3 retransmission at 645. The reader 610 may transmit an A-IoT paging message at 650 (e.g., based on failing to successfully receive the A-IoT Msg3) .

[0122] If the timer is running (e.g., if the timer is active, prior to expiry of the timer) , the A-IoT device 605 may perform re-access based on an A-IoT paging message. For example, at 650, the A-IoT device 605 may receive the A-IoT paging message (e.g., a subsequent A-IoT paging message, which may be associated with a same service request as the A-IoT paging message received at 615) . Based on the timer still running (e.g., being active) and based on receiving the A-IoT paging message, the A-IoT device 605 may determine that the current A-IoT random access procedure failed and may perform A-IoT re-access. For example, at 660, the A-IoT device 605 may transmit an A-IoT Msg1 to initiate a second A-IoT random access procedure based on the A-IoT paging message received at 650 while the timer was active. In some examples, the A-IoT device 605 may stop (e.g., deactivate and reset) the timer at 655 based on performing the A-IoT re-access.

[0123] If the timer expires (e.g., the timer runs for the duration of the timer) without the A-IoT device 605 receiving another A-IoT paging message or any other R2D message (e.g., command) triggering re-access or indicating random access failure, the A-IoT device 605 may determine that the A-IoT random access procedure is successfully completed. For example, the A-IoT device 605 may start transmit the A-IoT Msg1 at 660 to start a second A-IoT random access procedure. At 665, the reader 610 may respond with an A-IoT Msg2, and at 670 the A-IoT device 605 may start (e.g., restart) the timer. At 675, the A-IoT device 605 may transmit an A-IoT Msg3 including a device ID associated with the A-IoT device 605. The reader 610 may successfully receive the A-IoT Msg3 and may establish a connection with the A-IoT device 605 based on the successful reception of the A-IoT Msg3. The reader 610 may refrain from transmitting any further A-IoT paging messages (or any further A-IoT paging messages associated with a same service request) while the timer is running at the A-IoT device 605. Upon expiry of the timer at 680, the A-IoT device 605 may determine that the A-IoT random access procedure is successfully completed, and the reader 610 and the A-IoT device 605 may communicate via the connection at 685. By using the timer, the A-IoT device 605 and the reader 610 may trigger re-access without significantly increasing the signaling overhead associated with A-IoT random access procedures.

[0124] Figure 7 shows an example of a processing system 720 that supports triggering re-access for an A-IoT device. A processing system 720 may be an example of a processing system 140 (such as a processing system of a UE 115, which may be an example of an A-IoT device or a reader) and may include a Msg1 component 725, a Msg2 component 730, a Msg3 component 735, an A-IoT re-access component 740, a NACK component 745, a paging component 750, a timer component 755, a resource configuration component 760, a random ID component 765, an A-IoT data component 770, a counter tracker 775, an A-IoT random access component 780, or any combination thereof. A processing system 720, or various component thereof, may be an example of means for performing (such as a means for causing a UE 115, such as an A-IoT device or a reader, to perform) various techniques described herein.

[0125] The Msg1 component 725 may be configured to cause the UE 115 (e.g., a first wireless device, such as an A-IoT device) to transmit a first message that initiates a first A-IoT random access procedure. The Msg3 component 735 may be configured to cause the UE 115 to transmit a set of multiple messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the set of multiple messages indicating a device ID associated with the first wireless device. The Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to receive a second message based on an unsuccessful reception of at least one message of the set of multiple messages. The A-IoT re-access component 740 may be configured to cause the UE 115 to transmit, in accordance with a quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based on the second message.

[0126] In some examples, the counter tracker 775 may be configured to cause the UE 115 to increment a value of a counter based on transmitting each message of the set of multiple messages. In some examples, the value of the counter indicates the quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure. In some examples, the counter tracker 775 may be configured to cause the UE 115 to reset the value of the counter based on transmitting the third message that initiates the second A-IoT random access procedure.

[0127] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to receive a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message is transmitted based on the paging message. In some examples, the paging message indicates the threshold quantity.

[0128] In some examples, the first message includes an identifier value, and the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to receive, based on the first message, a response message that includes the identifier value, where an initial message of the set of multiple messages is transmitted based on the response message. In some examples, the random ID component 765 may be configured to cause the UE 115 to generate the identifier value based on a random ID generation process. In some examples, the response message indicates the threshold quantity. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2.

[0129] In some examples, the second message further indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure. In some examples, the third message is transmitted via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.

[0130] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, each message of the set of multiple messages includes an A-IoT Msg3. In some examples, the second message includes a retransmission of an A-IoT Msg2 or an A-IoT paging message. In some examples, the third message includes a second A-IoT Msg1.

[0131] In some examples, the Msg1 component 725 may be configured to cause the UE 115 (e.g., a second wireless device, such as a reader) to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device. In some examples, the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to transmit, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. In some examples, the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to transmit one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device. In some examples, the A-IoT re-access component 740 may be configured to cause the UE 115 to receive, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0132] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to transmit a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message is received based on the paging message. In some examples, the paging message indicates the threshold quantity. In some other examples, the response message indicates the threshold quantity.

[0133] In some examples, the first message includes an identifier value. In some examples, the response message includes the identifier value based on the first message.

[0134] In some examples, the third message is received based on a second message. In some examples, the second message indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure. In some examples, the third message is received via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.

[0135] In some examples, the one or more retransmissions of the response message includes the second message.

[0136] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to transmit a paging message associated with the second A-IoT random access procedure, where the paging message includes the second message.

[0137] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2. In some examples, the third message includes a second A-IoT Msg1.

[0138] In some examples, the Msg1 component 725 may be configured to cause the UE 115 (e.g., a first wireless device, such as an A-IoT device) to transmit a first message that initiates a first A-IoT random access procedure. In some examples, the Msg3 component 735 may be configured to cause the UE 115 to transmit a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device. The NACK component 745 may be configured to cause the UE 115 to receive a third message indicating a NACK for the second message. The paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT re-access component 740 may be configured to cause the UE 115 to transmit, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0139] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to receive a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message is transmitted based on the first paging message, and where the paging message includes a second paging message.

[0140] In some examples, the random ID component 765 may be configured to cause the UE 115 to generate an identifier value based on a random ID generation process, where the first message includes the identifier value. In some examples, the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to receive, based on the first message, a response message that includes the identifier value, where the second message is transmitted based on the response message. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2.

[0141] In some examples, the third message further indicates the identifier value. In some examples, the third message further indicates an AS ID associated with the first wireless device. In some examples, the third message further indicates a transaction ID associated with a service request, where both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request. In some examples, the paging message indicates the transaction ID. In some examples, the fourth message indicates the transaction ID.

[0142] In some examples, the third message includes an A-IoT Msg2, the A-IoT Msg2 including a field that indicates the NACK for the second message. In some examples, the field includes a bit flag. In some examples, a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message, and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0143] In some examples, the A-IoT data component 770 may be configured to cause the UE 115 to transmit A-IoT data based on successful completion of the second A-IoT random access procedure. In some examples, the NACK component 745 may be configured to cause the UE 115 to receive a fifth message indicating a second NACK for the A-IoT data, where the fifth message and the third message have a same message format. In some examples, the A-IoT data component 770 may be configured to cause the UE 115 to transmit a retransmission of the A-IoT data based on the second NACK.

[0144] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the second message includes an A-IoT Msg3. In some examples, the fourth message includes a second A-IoT Msg1.

[0145] In some examples, the Msg1 component 725 may be configured to cause the UE 115 (e.g., a second wireless device, such as a reader) to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device. In some examples, the NACK component 745 may be configured to cause the UE 115 to transmit, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to transmit a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT re-access component 740 may be configured to cause the UE 115 to receive, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0146] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to transmit a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message is received based on the first paging message, and where the paging message includes a second paging message.

[0147] In some examples, the first message includes an identifier value, and the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to transmit, based on the first message, a response message that includes the identifier value. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2.

[0148] In some examples, the third message further indicates the identifier value. In some examples, the third message further indicates an AS ID associated with the first wireless device. In some examples, the third message further indicates a transaction ID associated with a service request, where both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request. In some examples, the paging message indicates the transaction ID. In some examples, the fourth message indicates the transaction ID.

[0149] In some examples, the third message includes an A-IoT Msg2, the A-IoT Msg2 including a field that indicates the NACK for the second message. In some examples, the field includes a bit flag. In some examples, a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message, and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0150] In some examples, the NACK component 745 may be configured to cause the UE 115 to transmit a fifth message indicating a second NACK for A-IoT data based on an unsuccessful reception of the A-IoT data, where the fifth message and the third message have a same message format. In some examples, the A-IoT data component 770 may be configured to cause the UE 115 to receive a retransmission of the A-IoT data based on the second NACK.

[0151] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the second message includes an A-IoT Msg3. In some examples, the fourth message includes a second A-IoT Msg1.

[0152] Additionally, or alternatively, the timer component 755 may be configured to cause the UE 115 (e.g., a first wireless device, such as an A-IoT device) to start a timer associated with a first A-IoT random access procedure. In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT re-access component 740 may be configured to cause the UE 115 to transmit, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message.

[0153] In some examples, the timer component 755 may be configured to cause the UE 115 to restart the timer based on the second A-IoT random access procedure.

[0154] In some examples, the A-IoT random access component 780 may be configured to cause the UE 115 to determine successful completion of the second A-IoT random access procedure based on an expiration of the restarted timer.

[0155] In some examples, the Msg1 component 725 may be configured to cause the UE 115 to transmit a first message including an identifier value associated with a random ID generation process. In some examples, the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to receive, based on the first message, a response message that includes the identifier value, where the timer is started based on receiving the response message. In some examples, the response message further indicates a duration of the timer.

[0156] In some examples, the Msg3 component 735 may be configured to cause the UE 115 to transmit a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device. In some examples, the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to receive a retransmission of the response message based on an unsuccessful reception of the second message. In some examples, the Msg3 component 735 may be configured to cause the UE 115 to retransmit the second message based on the retransmission of the response message and in accordance with the timer being active.

[0157] In some examples, the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with a quantity of retransmissions of the second message satisfying a threshold quantity.

[0158] In some examples, the Msg3 component 735 may be configured to cause the UE 115 to transmit a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device. In some examples, the NACK component 745 may be configured to cause the UE 115 to receive a third message indicating a NACK for the second message, where the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with the NACK for the second message.

[0159] In some examples, the first message includes an A-IoT Msg1. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2.

[0160] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to receive a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first paging message indicates a duration of the timer.

[0161] In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 (e.g., a second wireless device, such as a reader) to transmit a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure. In some examples, the Msg1 component 725 may be configured to cause the UE 115 to receive a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message. In some examples, the paging component 750 may be configured to cause the UE 115 to transmit a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT re-access component 740 may be configured to cause the UE 115 to receive, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message.

[0162] In some examples, the first message includes an identifier value, and the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to transmit, based on the first message, a response message that includes the identifier value. In some examples, the response message further indicates a duration of the timer.

[0163] In some examples, the Msg2 component 730 may be configured to cause the UE 115 to transmit a retransmission of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device.

[0164] In some examples, the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity.

[0165] In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2. In some examples, the message indicating the device identifier includes an A-IoT Msg3.

[0166] In some examples, the NACK component 745 may be configured to cause the UE 115 to transmit, based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the message indicating the device ID, where the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with the NACK for the message indicating the device ID.

[0167] In some examples, the first paging message indicates a duration of the timer.

[0168] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the second message includes a second A-IoT Msg1.

[0169] A processing system 720 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 720 may interface with other components of a processing system 720. For example, operations described with reference to a processing system 720, 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 720, coupled with the processing system 720, of a processing system 720) .

[0170] By including or configuring a processing system 720 for operation in a processing system 720 as described herein, the processing system 720 may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and reduced memory usage associated with triggering A-IoT re-access.

[0171] Figure 8 shows an example of a system 800 including a device 805 that supports triggering re-access for an A-IoT device. The device 805 may be an example of or include components of a UE 115 (e.g., an A-IoT device or a reader) . The device 805 may communicate (such as wirelessly) with one or more other devices (such as network entities 105, UEs 115) . The device 805 may include components for transmitting and receiving communication, which may include a processing system 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, antenna (s) 825, a memory 830, and a processor 840. Components of the device 805 may be coupled (such as operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically, in electronic communication) with (or to) a bus 855.

[0172] The transceiver 815 may support bi-directional communication via antenna (s) 825 and may support transmission operations, reception operations, or both, as described herein. The transceiver 815 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 805) . The transceiver 815 may modulate symbols and provide the modulated symbols to antenna (s) 825 for transmission. Additionally, or alternatively, the transceiver 815 may demodulate symbols from signals received using antenna (s) 825.

[0173] The processor 840 may be a general-purpose processing component that supports various operations (such as applications) of the device 805. The memory 830 may be a general-purpose storage component that stores code executable by the processor 840. Such code may include instructions that, when executed by the processor 840, cause the device 805 to perform various functions (such as to support an application of the device 805) . The I / O controller 810 may manage inputs and outputs for the device 805, may manage peripherals not integrated into the device 805, or may represent a physical connection (such as port) to an external peripheral. The processor 840 may interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or other device (such as via I / O controller 810) . In some implementations, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0174] The processing system 820 may be an example of a processing system 140 or a processing system 700. For example, the processing system 820 may include processor circuitry 845 and memory circuitry 850 that stores code, and may be configured to cause the device 805 to perform operations that support triggering re-access for an ambient internet of things (a-iot) device. Although the processing system 820 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 820 may be supported by or performed by a transceiver 815, antenna (s) 825, a processor 840, memory 830, or any combination thereof, such that a processing system 820 may include one or more of a transceiver 815, antenna (s) 825, a processor 840, memory 830, or any combination thereof.

[0175] By including or configuring the processing system 820 for operation in the device 805 as described herein, the processing system 820 or device 805 may support techniques for improved communication reliability, improved signaling overhead, reduced latency, reduced power consumption, longer battery life, or any combination thereof associated with triggering A-IoT re-access.

[0176] Figure 9 shows an example of a processing system 920 that supports triggering re-access for an A-IoT device. A processing system 920 may be an example of a processing system 145 (such as a processing system of a network entity 105, which may be an example of a reader) and may include a Msg1 component 925, a Msg2 component 930, an A-IoT re-access component 935, a NACK component 940, a paging component 945, an A-IoT data component 950, a Msg3 component 955, or any combination thereof. A processing system 920, or various component thereof, may be an example of means for performing (such as a means for causing a network entity 105 to perform) various techniques described herein.

[0177] The Msg1 component 925 may be configured to cause the network entity 105 (e.g., a second wireless device, such as a reader) to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device. The Msg2 component 930 may be configured to cause the network entity 105 to transmit, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. In some examples, the Msg2 component 930 may be configured to cause the network entity 105 to transmit one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device. The A-IoT re-access component 935 may be configured to cause the network entity 105 to receive, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0178] In some examples, the paging component 945 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message is received based on the paging message. In some examples, the paging message indicates the threshold quantity. In some other examples, the response message indicates the threshold quantity.

[0179] In some examples, the first message includes an identifier value. In some examples, the response message includes the identifier value based on the first message.

[0180] In some examples, the third message is received based on a second message. In some examples, the second message indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure. In some examples, the third message is received via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.

[0181] In some examples, the one or more retransmissions of the response message includes the second message.

[0182] In some examples, the paging component 945 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a paging message associated with the second A-IoT random access procedure, where the paging message includes the second message.

[0183] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2. In some examples, the third message includes a second A-IoT Msg1.

[0184] In some examples, the Msg1 component 925 may be configured to cause the network entity 105 (e.g., a second wireless device, such as a reader) to receive a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device. The NACK component 940 may be configured to cause the network entity 105 to transmit, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. The paging component 945 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT re-access component 935 may be configured to cause the network entity 105 to receive, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0185] In some examples, the paging component 945 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, where the first message is received based on the first paging message, and where the paging message includes a second paging message.

[0186] In some examples, the first message includes an identifier value, and the Msg2 component 930 may be configured to cause the network entity 105 to transmit, based on the first message, a response message that includes the identifier value. In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2.

[0187] In some examples, the third message further indicates the identifier value. In some examples, the third message further indicates an AS ID associated with the first wireless device.

[0188] In some examples, the third message further indicates a transaction ID associated with a service request, where both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request. In some examples, the paging message indicates the transaction ID. In some examples, the fourth message indicates the transaction ID.

[0189] In some examples, the third message includes an A-IoT Msg2, the A-IoT Msg2 including a field that indicates the NACK for the second message. In some examples, the field includes a bit flag. In some examples, a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message, and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0190] In some examples, the NACK component 940 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a fifth message indicating a second NACK for A-IoT data based on an unsuccessful reception of the A-IoT data, where the fifth message and the third message have a same message format. In some examples, the A-IoT data component 950 may be configured to cause the network entity 105 to receive a retransmission of the A-IoT data based on the second NACK.

[0191] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the second message includes an A-IoT Msg3. In some examples, the fourth message includes a second A-IoT Msg1.

[0192] In some examples, the paging component 945 may be configured to cause the network entity 105 (e.g., a second wireless device, such as a reader) to transmit a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure. In some examples, the Msg1 component 925 may be configured to cause the network entity 105 to receive a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message. In some examples, the paging component 945 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, the A-IoT re-access component 935 may be configured to cause the network entity 105 to receive, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message.

[0193] In some examples, the first message includes an identifier value, and the Msg2 component 930 may be configured to cause the network entity 105 to transmit, based on the first message, a response message that includes the identifier value. In some examples, the response message further indicates a duration of the timer.

[0194] In some examples, the Msg2 component 930 may be configured to cause the network entity 105 to transmit a retransmission of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device.

[0195] In some examples, the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity.

[0196] In some examples, the response message includes an A-IoT Msg2. In some examples, the message indicating the device identifier includes an A-IoT Msg3.

[0197] In some examples, the NACK component 940 may be configured to cause the network entity 105 to transmit, based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the message indicating the device ID, where the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with the NACK for the message indicating the device ID.

[0198] In some examples, the first paging message indicates a duration of the timer.

[0199] In some examples, the first message includes a first A-IoT Msg1. In some examples, the second message includes a second A-IoT Msg1.

[0200] A processing system 920 may include or be an example of one or more chips, SoCs, chipsets, packages, components, or devices that individually or collectively constitute or include a processing system. A processing system 920 may interface with other components of a network entity 105. For example, operations described with reference to a processing system 920, 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 920, coupled with the processing system 920, of a network entity 105) . Operations described herein with reference to the processing system 920, or various components thereof, may be performed by or with other such components, including a CU 160, a DU 165, an RU 170, or any combination thereof. Each of one or more of any of such components, or subcomponents thereof (such as one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another. The communication may include communication within a protocol layer of a protocol stack, communication associated with a logical channel of a protocol stack (such as between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0201] By including or configuring a processing system 920 for operation in a processing system 920 as described herein, the processing system 920 may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0202] Figure 10 shows an example of a system 1000 including a device 1005 that supports triggering re-access for an A-IoT device. The device 1005 may communicate (such as via one or more wired interfaces or one or more wireless interfaces) with other network devices or network equipment such as a core network 150-b, other network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The device 1005 may include components for transmitting and receiving communication, which may include a processing system 1020, a transceiver 1010, antenna (s) 1015, a memory 1025, and a processor 1030. Components of the device 1005 may be coupled (such as operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically, in electronic communication) via one or more interfaces.

[0203] The transceiver 1010 may communicate bi-directionally with another transceiver via wired or wireless links, and may support transmission operations, reception operations, or both, as described herein. The transceiver 1010 may include a modem to modulate and demodulate signals, to provide the modulated signals for transmission (such as via antenna (s) 1015, via a wired interface) , and to demodulate received signals (such as received via antenna (s) 1015, received via a wired interface) . The transceiver 1010 may be operable to support communication via one or more communication links (such as a communication link 125-b, a backhaul link 132-b, a midhaul link 162-b, a fronthaul link 168-b) .

[0204] The processor 1030 may be a general-purpose processing component that supports various operations (such as applications) of the device 1005. The memory 1025 may be a general-purpose storage component that stores code executable by the processor 1030. Such code may include instructions that, when executed by the processor 1030, cause the device 1005 to perform various functions (such as to support an application of the device 1005) .

[0205] For examples in which the device 1005 is a network entity 105 in a disaggregated architecture, one or more components of the device 1005 may be located at one or more of a CU 160-b, a DU 165-b, or an RU 170-b, one or more of which may include aspects of the processing system 1020, the processor 1030, the memory 1025, or the transceiver 1010. Functions of the device 1005 may be performed at different components or an operation may be divided between different components (such as different functions being supported by aspects of the CU 160-b, the DU 165-b, or the RU 170-b, the transceiver 1010, the processor 1030, the memory 1025, the processing system 1020, or any combination thereof) . For example, the processing system 1020 may be a component of one or more of the CU 160-b, the DU 165-b, or the RU 170-b. In some examples, interfaces between components of device 1005 (such as CU 160-b, DU 165-b, RU 170-b) may support communication at a protocol layer or between protocol layers of a protocol stack.

[0206] In some examples, the processing system 1020 may manage aspects of communication with the core network 150-b (such as via a backhaul link 132) . For example, the processing system 1020 may manage the transfer of data communication for UEs 115 with a gateway of the core network 150-b. In some examples, the processing system 1020 may manage communication with one or more other network entities 105 and may include a controller or scheduler for controlling communication with UEs 115 (such as in cooperation with the one or more other network entities 105) . In some examples, the processing system 1020 may support an interface (such as X2 interface, Xn interface) to provide communication between network entities 105.

[0207] The processing system 1020 may be an example of a processing system 145 or a processing system 900. For example, the processing system 1020 may include processor circuitry 1035 and memory circuitry 1040 that stores code, and the processing system 1020 may be configured to cause the device 1005 to perform operations that support triggering re-access for an ambient internet of things (a-iot) device. Although the processing system 1020 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 1020 may be supported by or performed by a transceiver 1010, antenna (s) 1015, a processor 1030, memory 1025, or any combination thereof, such that a processing system 1020 may include one or more of a transceiver 1010, antenna (s) 1015, a processor 1030, memory 1025, or any combination thereof. Further, processor circuitry 1035 and memory circuitry 1040 each may be implemented at the device 1005 in accordance with an aggregated architecture, or the processor circuitry 1035 and the memory circuitry 1040 may be implemented at one or more of a CU 160-b, a DU 165-b, or an RU 170-b in accordance with a disaggregated architecture.

[0208] By including or configuring the processing system 1020 for operation in the device 1005 as described herein, the processing system 1020 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, longer battery life, improved utilization of processing capability, or any combination thereof.

[0209] Figure 11 shows an example of a method 1100 that supports triggering re-access for an A-IoT device. Operations of the method 1100 may be performed by a first wireless device (e.g., a UE 115, which may be an example of an A-IoT device) or its components (such as using a processing system configured to cause the first wireless device to perform one or more of the operations) as described herein.

[0210] At 1105, the method may include transmitting a first message that initiates a first A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a Msg1 component 725.

[0211] At 1110, the method may include transmitting a set of multiple messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the set of multiple messages indicating a device ID associated with the first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a Msg3 component 735.

[0212] At 1115, the method may include receiving a second message based on an unsuccessful reception of at least one message of the set of multiple messages. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a Msg2 component 730.

[0213] At 1120, the method may include transmitting, in accordance with a quantity of the set of multiple messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based on the second message. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by an A-IoT re-access component 740.

[0214] Figure 12 shows an example of a method 1200 that supports triggering re-access for an A-IoT device. Operations of the method 1200 may be performed by a second wireless device (e.g., a UE 115 or a network entity 105 operating as a reader) or respective components (such as using a processing system configured to cause the second wireless device to perform one or more of the operations) , as described herein.

[0215] At 1205, the method may include receiving a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a Msg1 component 725 or a Msg1 component 925.

[0216] At 1210, the method may include transmitting, based on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a Msg2 component 730 or a Msg2 component 930.

[0217] At 1215, the method may include transmitting one or more retransmissions of the response message based on an unsuccessful reception of a message indicating a device ID associated with the first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a Msg2 component 730 or a Msg2 component 930.

[0218] At 1220, the method may include receiving, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device ID satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by an A-IoT re-access component 740 or an A-IoT re-access component 935.

[0219] Figure 13 shows an example of a method 1300 that supports triggering re-access for an A-IoT device. Operations of the method 1300 may be performed by a first wireless device (e.g., a UE 115 or any other A-IoT device) or its components (such as using a processing system configured to cause the first wireless device to perform one or more of the operations) as described herein.

[0220] At 1305, the method may include transmitting a first message that initiates a first A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a Msg1 component 725.

[0221] At 1310, the method may include transmitting a second message that indicates a device ID associated with the first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a Msg3 component 735.

[0222] At 1315, the method may include receiving a third message indicating a NACK for the second message. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a NACK component 745.

[0223] At 1320, the method may include receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by a paging component 750.

[0224] At 1325, the method may include transmitting, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message. In some examples, aspects of the operations of 1325 may be performed by an A-IoT re-access component 740.

[0225] Figure 14 shows an example of a method 1400 that supports triggering re-access for an A-IoT device. Operations of the method 1400 may be performed by a second wireless device (e.g., a UE 115 or a network entity 105 operating as a reader) or respective components (such as using a processing system configured to cause the second wireless device to perform one or more of the operations) , as described herein.

[0226] At 1405, the method may include receiving a first message that initiates a first A-IoT random access procedure for a first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a Msg1 component 725 or a Msg1 component 925.

[0227] At 1410, the method may include transmitting, based on an unsuccessful reception of a second message indicating a device ID associated with the first wireless device, a third message indicating a NACK for the second message. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a NACK component 745 or a NACK component 940.

[0228] At 1415, the method may include transmitting a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a paging component 750 or a paging component 945.

[0229] At 1420, the method may include receiving, in accordance with the NACK for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by an A-IoT re-access component 740 or an A-IoT re-access component 935.

[0230] Figure 15 shows an example of a method 1500 that supports triggering re-access for an A-IoT device. Operations of the method 1500 may be performed by a first wireless device (e.g., a UE 115 or any other A-IoT device) or its components (such as using a processing system configured to cause the first wireless device to perform one or more of the operations) as described herein.

[0231] At 1505, the method may include starting a timer associated with a first A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a timer component 755.

[0232] At 1510, the method may include receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a paging component 750.

[0233] At 1515, the method may include transmitting, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based on the paging message. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by an A-IoT re-access component 740.

[0234] Figure 16 shows an example of a method 1600 that supports triggering re-access for an A-IoT device. Operations of the method 1600 may be performed by a second wireless device (e.g., a UE 115 or a network entity 105 operating as a reader) or respective components (such as using a processing system configured to cause the second wireless device to perform one or more of the operations) , as described herein.

[0235] At 1605, the method may include transmitting a first paging message associated with a first A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a paging component 750 or a paging component 945.

[0236] At 1610, the method may include receiving a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based on the first paging message. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a Msg1 component 725 or a Msg1 component 925.

[0237] At 1615, the method may include transmitting a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a paging component 750 or a paging component 945.

[0238] At 1620, the method may include receiving, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based on the second paging message. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by an A-IoT re-access component 740 or an A-IoT re-access component 935.

[0239] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0240] Aspect 1: A method for wireless communication at a first wireless device, comprising: transmitting a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure; transmitting a plurality of messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the plurality of messages indicating a device identifier associated with the first wireless device; receiving a second message based at least in part on an unsuccessful reception of at least one message of the plurality of messages; and transmitting, in accordance with a quantity of the plurality of messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based at least in part on the second message.

[0241] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: incrementing a value of a counter based at least in part on transmitting each message of the plurality of messages, wherein the value of the counter indicates the quantity of the plurality of messages transmitted for the first A-IoT random access procedure.

[0242] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: resetting the value of the counter based at least in part on transmitting the third message that initiates the second A-IoT random access procedure.

[0243] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, further comprising: receiving a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is transmitted based at least in part on the paging message.

[0244] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the paging message indicates the threshold quantity.

[0245] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the first message comprises an identifier value, and the method further comprises: receiving, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein an initial message of the plurality of messages is transmitted based at least in part on the response message.

[0246] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: generating the identifier value based at least in part on a random identifier generation process.

[0247] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the response message indicates the threshold quantity.

[0248] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .

[0249] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the second message further indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure; and the third message is transmitted via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.

[0250] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; each message of the plurality of messages comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; the second message comprises a retransmission of an A-IoT Message Two (Msg2) or an A-IoT paging message; and the third message comprises a second A-IoT Msg1.

[0251] Aspect 12: A method for wireless communication at a second wireless device, comprising: receiving a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure for a first wireless device; transmitting, based at least in part on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure; transmitting one or more retransmissions of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device; and receiving, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0252] Aspect 13: The method of aspect 12, further comprising: transmitting a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is received based at least in part on the paging message.

[0253] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the paging message indicates the threshold quantity.

[0254] Aspect 15: The method of any of aspects 12 through 14, wherein the response message indicates the threshold quantity.

[0255] Aspect 16: The method of any of aspects 12 through 15, wherein the first message comprises an identifier value; and the response message comprises the identifier value based at least in part on the first message.

[0256] Aspect 17: The method of any of aspects 12 through 16, wherein the third message is received based at least in part on a second message; the second message indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure; and the third message is received via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.

[0257] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the one or more retransmissions of the response message comprises the second message.

[0258] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, further comprising: transmitting a paging message associated with the second A-IoT random access procedure, wherein the paging message comprises the second message.

[0259] Aspect 20: The method of any of aspects 12 through 19, wherein the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) ; and the third message comprises a second A-IoT Msg1.

[0260] Aspect 21: A method for wireless communication at a first wireless device, comprising: transmitting a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure; transmitting a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device; receiving a third message indicating a negative acknowledgment for the second message; receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; and transmitting, in accordance with the negative acknowledgment for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based at least in part on the paging message.

[0261] Aspect 22: The method of aspect 21, further comprising: receiving a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is transmitted based at least in part on the first paging message, and wherein the paging message comprises a second paging message.

[0262] Aspect 23: The method of any of aspects 21 through 22, further comprising: generating an identifier value based at least in part on a random identifier generation process, wherein the first message comprises the identifier value; and receiving, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein the second message is transmitted based at least in part on the response message.

[0263] Aspect 24: The method of aspect 23, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .

[0264] Aspect 25: The method of any of aspects 23 through 24, wherein the third message further indicates the identifier value.

[0265] Aspect 26: The method of any of aspects 21 through 25, wherein the third message further indicates an access stratum identifier associated with the first wireless device.

[0266] Aspect 27: The method of any of aspects 21 through 26, wherein the third message further indicates a transaction identifier associated with a service request, wherein both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request; the paging message indicates the transaction identifier; and the fourth message indicates the transaction identifier.

[0267] Aspect 28: The method of any of aspects 21 through 27, wherein the third message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) , the A-IoT Msg2 comprising a field that indicates the negative acknowledgment for the second message.

[0268] Aspect 29: The method of aspect 28, wherein the field comprises a bit flag, a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0269] Aspect 30: The method of any of aspects 21 through 29, further comprising: transmitting A-IoT data based at least in part on successful completion of the second A-IoT random access procedure; receiving a fifth message indicating a second negative acknowledgment for the A-IoT data, wherein the fifth message and the third message have a same message format; and transmitting a retransmission of the A-IoT data based at least in part on the second negative acknowledgment.

[0270] Aspect 31: The method of any of aspects 21 through 30, wherein the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; the second message comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; and the fourth message comprises a second A-IoT Msg1.

[0271] Aspect 32: A method for wireless communication at a second wireless device, comprising: receiving a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure for a first wireless device; transmitting, based at least in part on an unsuccessful reception of a second message indicating a device identifier associated with the first wireless device, a third message indicating a negative acknowledgment for the second message; transmitting a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; and receiving, in accordance with the negative acknowledgment for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.

[0272] Aspect 33: The method of aspect 32, further comprising: transmitting a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is received based at least in part on the first paging message, and wherein the paging message comprises a second paging message.

[0273] Aspect 34: The method of any of aspects 32 through 33, wherein the first message comprises an identifier value, and the method further comprises: transmitting, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value.

[0274] Aspect 35: The method of aspect 34, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .

[0275] Aspect 36: The method of any of aspects 34 through 35, wherein the third message further indicates the identifier value.

[0276] Aspect 37: The method of any of aspects 32 through 36, wherein the third message further indicates an access stratum identifier associated with the first wireless device.

[0277] Aspect 38: The method of any of aspects 32 through 37, wherein the third message further indicates a transaction identifier associated with a service request, wherein both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request; the paging message indicates the transaction identifier; and the fourth message indicates the transaction identifier.

[0278] Aspect 39: The method of any of aspects 32 through 38, wherein the third message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) , the A-IoT Msg2 comprising a field that indicates the negative acknowledgment for the second message.

[0279] Aspect 40: The method of aspect 39, wherein the field comprises a bit flag, a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.

[0280] Aspect 41: The method of any of aspects 32 through 40, further comprising: transmitting a fifth message indicating a second negative acknowledgment for A-IoT data based at least in part on an unsuccessful reception of the A-IoT data, wherein the fifth message and the third message have a same message format; and receiving a retransmission of the A-IoT data based at least in part on the second negative acknowledgment.

[0281] Aspect 42: The method of any of aspects 32 through 41, wherein the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; the second message comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; and the fourth message comprises a second A-IoT Msg1.

[0282] Aspect 43: A method for wireless communication at a first wireless device, comprising: starting a timer associated with a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure; receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; and transmitting, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based at least in part on the paging message.

[0283] Aspect 44: The method of aspect 43, further comprising: restarting the timer based at least in part on the second A-IoT random access procedure.

[0284] Aspect 45: The method of aspect 44, further comprising: determining successful completion of the second A-IoT random access procedure based at least in part on an expiration of the restarted timer.

[0285] Aspect 46: The method of any of aspects 43 through 45, further comprising: transmitting a first message comprising an identifier value associated with a random identifier generation process; and receiving, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein the timer is started based at least in part on receiving the response message.

[0286] Aspect 47: The method of aspect 46, wherein the response message further indicates a duration of the timer.

[0287] Aspect 48: The method of any of aspects 46 through 47, further comprising: transmitting a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device; receiving a retransmission of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of the second message; and retransmitting the second message based at least in part on the retransmission of the response message and in accordance with the timer being active.

[0288] Aspect 49: The method of aspect 48, wherein the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with a quantity of retransmissions of the second message satisfying a threshold quantity.

[0289] Aspect 50: The method of any of aspects 46 through 49, further comprising: transmitting a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device; and receiving a third message indicating a negative acknowledgment for the second message, wherein the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with the negative acknowledgment for the second message.

[0290] Aspect 51: The method of any of aspects 46 through 50, wherein the first message comprises an A-IoT Message One (Msg1) ; and the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .

[0291] Aspect 52: The method of any of aspects 43 through 51, further comprising: receiving a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first paging message indicates a duration of the timer.

[0292] Aspect 53: A method for wireless communication at a second wireless device, comprising: transmitting a first paging message associated with a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure; receiving a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based at least in part on the first paging message; transmitting a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure; and receiving, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based at least in part on the second paging message.

[0293] Aspect 54: The method of aspect 53, wherein the first message comprises an identifier value, the method further comprising: transmitting, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value.

[0294] Aspect 55: The method of aspect 54, wherein the response message further indicates a duration of the timer.

[0295] Aspect 56: The method of any of aspects 54 through 55, further comprising: transmitting a retransmission of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device.

[0296] Aspect 57: The method of aspect 56, wherein the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity.

[0297] Aspect 58: The method of any of aspects 56 through 57, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) ; and the message indicating the device identifier comprises an A-IoT Message Three (Msg3) .

[0298] Aspect 59: The method of any of aspects 54 through 58, further comprising: transmitting, based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device, a third message indicating a negative acknowledgment for the message indicating the device identifier, wherein the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with the negative acknowledgment for the message indicating the device identifier.

[0299] Aspect 60: The method of any of aspects 53 through 59, wherein the first paging message indicates a duration of the timer.

[0300] Aspect 61: The method of any of aspects 53 through 60, wherein the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; and the second message comprises a second A-IoT Msg1.

[0301] Aspect 62: A first wireless device for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the first wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0302] Aspect 63: A first wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0303] Aspect 64: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0304] Aspect 65: A second wireless device for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the second wireless device to perform a method of any of aspects 12 through 20.

[0305] Aspect 66: A second wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 20.

[0306] Aspect 67: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 12 through 20.

[0307] Aspect 68: A first wireless device for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the first wireless device to perform a method of any of aspects 21 through 31.

[0308] Aspect 69: A first wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 21 through 31.

[0309] Aspect 70: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 21 through 31.

[0310] Aspect 71: A second wireless device for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the second wireless device to perform a method of any of aspects 32 through 42.

[0311] Aspect 72: A second wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 32 through 42.

[0312] Aspect 73: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 32 through 42.

[0313] Aspect 74: A first wireless device for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the first wireless device to perform a method of any of aspects 43 through 52.

[0314] Aspect 75: A first wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 43 through 52.

[0315] Aspect 76: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 43 through 52.

[0316] Aspect 77: A second wireless device for wireless communication, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the second wireless device to perform a method of any of aspects 53 through 61.

[0317] Aspect 78: A second wireless device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 53 through 61.

[0318] Aspect 79: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 53 through 61.

[0319] 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.

[0320] 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.

[0321] 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.

[0322] 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.

[0323] 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) .

[0324] 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.

[0325] 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.

[0326] 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.

[0327] 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, “a or b” may include a only, b only, or a combination of a and b.

[0328] 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 first wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the first wireless device to:transmit a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;transmit a plurality of messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the plurality of messages indicating a device identifier associated with the first wireless device;receive a second message based at least in part on an unsuccessful reception of at least one message of the plurality of messages; andtransmit, in accordance with a quantity of the plurality of messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based at least in part on the second message.2.The first wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:increment a value of a counter based at least in part on transmitting each message of the plurality of messages, wherein the value of the counter indicates the quantity of the plurality of messages transmitted for the first A-IoT random access procedure.3.The first wireless device of claim 2, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:reset the value of the counter based at least in part on transmitting the third message that initiates the second A-IoT random access procedure.4.The first wireless device of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:receive a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is transmitted based at least in part on the paging message.5.The first wireless device of claim 4, wherein the paging message indicates the threshold quantity.6.The first wireless device of claim 1, wherein the first message comprises an identifier value, and the processing system is further configured to cause the first wireless device to:receive, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein an initial message of the plurality of messages is transmitted based at least in part on the response message.7.The first wireless device of claim 6, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:generate the identifier value based at least in part on a random identifier generation process.8.The first wireless device of claim 6, wherein the response message indicates the threshold quantity.9.The first wireless device of claim 6, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .10.The first wireless device of claim 1, wherein:the second message further indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure; andthe third message is transmitted via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.11.The first wireless device of claim 1, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;each message of the plurality of messages comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ;the second message comprises a retransmission of an A-IoT Message Two (Msg2) or an A-IoT paging message; andthe third message comprises a second A-IoT Msg1.12.A second wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the second wireless device to:receive a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure for a first wireless device;transmit, based at least in part on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure;transmit one or more retransmissions of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device; andreceive, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.13.The second wireless device of claim 12, wherein the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is received based at least in part on the paging message.14.The second wireless device of claim 13, wherein the paging message indicates the threshold quantity.15.The second wireless device of claim 12, wherein the response message indicates the threshold quantity.16.The second wireless device of claim 12, wherein:the first message comprises an identifier value; andthe response message comprises the identifier value based at least in part on the first message.17.The second wireless device of claim 12, wherein:the third message is received based at least in part on a second message;the second message indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure; andthe third message is received via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.18.The second wireless device of claim 17, wherein the one or more retransmissions of the response message comprises the second message.19.The second wireless device of claim 17, wherein the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit a paging message associated with the second A-IoT random access procedure, wherein the paging message comprises the second message.20.The second wireless device of claim 12, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) ; andthe third message comprises a second A-IoT Msg1.21.A first wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the first wireless device to:transmit a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;transmit a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device;receive a third message indicating a negative acknowledgment for the second message;receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andtransmit, in accordance with the negative acknowledgment for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based at least in part on the paging message.22.The first wireless device of claim 21, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:receive a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is transmitted based at least in part on the first paging message, and wherein the paging message comprises a second paging message.23.The first wireless device of claim 21, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:generate an identifier value based at least in part on a random identifier generation process, wherein the first message comprises the identifier value; andreceive, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein the second message is transmitted based at least in part on the response message.24.The first wireless device of claim 23, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .25.The first wireless device of claim 23, wherein the third message further indicates the identifier value.26.The first wireless device of claim 21, wherein the third message further indicates an access stratum identifier associated with the first wireless device.27.The first wireless device of claim 21, wherein:the third message further indicates a transaction identifier associated with a service request, wherein both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request;the paging message indicates the transaction identifier; andthe fourth message indicates the transaction identifier.28.The first wireless device of claim 21, wherein the third message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) , the A-IoT Msg2 comprising a field that indicates the negative acknowledgment for the second message.29.The first wireless device of claim 28, wherein the field comprises a bit flag, wherein a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.30.The first wireless device of claim 21, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:transmit A-IoT data based at least in part on successful completion of the second A-IoT random access procedure;receive a fifth message indicating a second negative acknowledgment for the A-IoT data, wherein the fifth message and the third message have a same message format; andtransmit a retransmission of the A-IoT data based at least in part on the second negative acknowledgment.31.The first wireless device of claim 21, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;the second message comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; andthe fourth message comprises a second A-IoT Msg1.32.A second wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the second wireless device to:receive a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure for a first wireless device;transmit, based at least in part on an unsuccessful reception of a second message indicating a device identifier associated with the first wireless device, a third message indicating a negative acknowledgment for the second message;transmit a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andreceive, in accordance with the negative acknowledgment for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.33.The second wireless device of claim 32, wherein the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is received based at least in part on the first paging message, and wherein the paging message comprises a second paging message.34.The second wireless device of claim 32, wherein the first message comprises an identifier value, and the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value.35.The second wireless device of claim 34, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .36.The second wireless device of claim 34, wherein the third message further indicates the identifier value.37.The second wireless device of claim 32, wherein the third message further indicates an access stratum identifier associated with the first wireless device.38.The second wireless device of claim 32, wherein:the third message further indicates a transaction identifier associated with a service request, wherein both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request;the paging message indicates the transaction identifier; andthe fourth message indicates the transaction identifier.39.The second wireless device of claim 32, wherein the third message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) , the A-IoT Msg2 comprising a field that indicates the negative acknowledgment for the second message.40.The second wireless device of claim 39, wherein the field comprises a bit flag, wherein a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.41.The second wireless device of claim 32, wherein the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit a fifth message indicating a second negative acknowledgment for A-IoT data based at least in part on an unsuccessful reception of the A-IoT data, wherein the fifth message and the third message have a same message format; andreceive a retransmission of the A-IoT data based at least in part on the second negative acknowledgment.42.The second wireless device of claim 32, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;the second message comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; andthe fourth message comprises a second A-IoT Msg1.43.A first wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the first wireless device to:start a timer associated with a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;receive a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andtransmit, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based at least in part on the paging message.44.The first wireless device of claim 43, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:restart the timer based at least in part on the second A-IoT random access procedure.45.The first wireless device of claim 44, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:determine successful completion of the second A-IoT random access procedure based at least in part on an expiration of the restarted timer.46.The first wireless device of claim 43, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:transmit a first message comprising an identifier value associated with a random identifier generation process; andreceive, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein the timer is started based at least in part on receiving the response message.47.The first wireless device of claim 46, wherein the response message further indicates a duration of the timer.48.The first wireless device of claim 46, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:transmit a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device;receive a retransmission of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of the second message; andretransmit the second message based at least in part on the retransmission of the response message and in accordance with the timer being active.49.The first wireless device of claim 48, wherein the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with a quantity of retransmissions of the second message satisfying a threshold quantity.50.The first wireless device of claim 46, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:transmit a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device; andreceive a third message indicating a negative acknowledgment for the second message, wherein the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with the negative acknowledgment for the second message.51.The first wireless device of claim 46, wherein:the first message comprises an A-IoT Message One (Msg1) ; andthe response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .52.The first wireless device of claim 43, wherein the processing system is further configured to cause the first wireless device to:receive a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first paging message indicates a duration of the timer.53.A second wireless device, comprising:a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the second wireless device to:transmit a first paging message associated with a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;receive a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based at least in part on the first paging message;transmit a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andreceive, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based at least in part on the second paging message.54.The second wireless device of claim 53, wherein the first message comprises an identifier value, and the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value.55.The second wireless device of claim 54, wherein the response message further indicates a duration of the timer.56.The second wireless device of claim 54, wherein the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit a retransmission of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device.57.The second wireless device of claim 56, wherein the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity.58.The second wireless device of claim 56, wherein:the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) ; andthe message indicating the device identifier comprises an A-IoT Message Three (Msg3) .59.The second wireless device of claim 54, wherein the processing system is further configured to cause the second wireless device to:transmit, based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device, a third message indicating a negative acknowledgment for the message indicating the device identifier, wherein the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with the negative acknowledgment for the message indicating the device identifier.60.The second wireless device of claim 53, wherein the first paging message indicates a duration of the timer.61.The second wireless device of claim 53, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; andthe second message comprises a second A-IoT Msg1.62.A method for wireless communication at a first wireless device, comprising:transmitting a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;transmitting a plurality of messages associated with the first A-IoT random access procedure, each message of the plurality of messages indicating a device identifier associated with the first wireless device;receiving a second message based at least in part on an unsuccessful reception of at least one message of the plurality of messages; andtransmitting, in accordance with a quantity of the plurality of messages transmitted for the first A-IoT random access procedure satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure based at least in part on the second message.63.The method of claim 62, further comprising:incrementing a value of a counter based at least in part on transmitting each message of the plurality of messages, wherein the value of the counter indicates the quantity of the plurality of messages transmitted for the first A-IoT random access procedure.64.The method of claim 63, further comprising:resetting the value of the counter based at least in part on transmitting the third message that initiates the second A-IoT random access procedure.65.The method of claim 62, further comprising:receiving a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is transmitted based at least in part on the paging message.66.The method of claim 65, wherein the paging message indicates the threshold quantity.67.The method of claim 62, wherein the first message comprises an identifier value, and the method further comprises:receiving, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein an initial message of the plurality of messages is transmitted based at least in part on the response message.68.The method of claim 67, further comprising:generating the identifier value based at least in part on a random identifier generation process.69.The method of claim 67, wherein the response message indicates the threshold quantity.70.The method of claim 67, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .71.The method of claim 62, wherein:the second message further indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure; andthe third message is transmitted via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.72.The method of claim 62, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;each message of the plurality of messages comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ;the second message comprises a retransmission of an A-IoT Message Two (Msg2) or an A-IoT paging message; andthe third message comprises a second A-IoT Msg1.73.A method for wireless communication at a second wireless device, comprising:receiving a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure for a first wireless device;transmitting, based at least in part on the first message, a response message associated with the first A-IoT random access procedure;transmitting one or more retransmissions of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device; andreceiving, in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity, a third message that initiates a second A-IoT random access procedure for the first wireless device.74.The method of claim 73, further comprising:transmitting a paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is received based at least in part on the paging message.75.The method of claim 74, wherein the paging message indicates the threshold quantity.76.The method of claim 73, wherein the response message indicates the threshold quantity.77.The method of claim 73, wherein:the first message comprises an identifier value; andthe response message comprises the identifier value based at least in part on the first message.78.The method of claim 73, wherein:the third message is received based at least in part on a second message;the second message indicates a resource configured for the second A-IoT random access procedure; andthe third message is received via the resource configured for the second A-IoT random access procedure.79.The method of claim 78, wherein the one or more retransmissions of the response message comprises the second message.80.The method of claim 78, further comprising:transmitting a paging message associated with the second A-IoT random access procedure, wherein the paging message comprises the second message.81.The method of claim 73, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) ; andthe third message comprises a second A-IoT Msg1.82.A method for wireless communication at a first wireless device, comprising:transmitting a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;transmitting a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device;receiving a third message indicating a negative acknowledgment for the second message;receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andtransmitting, in accordance with the negative acknowledgment for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure based at least in part on the paging message.83.The method of claim 82, further comprising:receiving a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is transmitted based at least in part on the first paging message, and wherein the paging message comprises a second paging message.84.The method of claim 82, further comprising:generating an identifier value based at least in part on a random identifier generation process, wherein the first message comprises the identifier value; andreceiving, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein the second message is transmitted based at least in part on the response message.85.The method of claim 84, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .86.The method of claim 84, wherein the third message further indicates the identifier value.87.The method of claim 82, wherein the third message further indicates an access stratum identifier associated with the first wireless device.88.The method of claim 82, wherein:the third message further indicates a transaction identifier associated with a service request, wherein both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request;the paging message indicates the transaction identifier; andthe fourth message indicates the transaction identifier.89.The method of claim 82, wherein the third message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) , the A-IoT Msg2 comprising a field that indicates the negative acknowledgment for the second message.90.The method of claim 89, wherein the field comprises a bit flag, wherein a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.91.The method of claim 82, further comprising:transmitting A-IoT data based at least in part on successful completion of the second A-IoT random access procedure;receiving a fifth message indicating a second negative acknowledgment for the A-IoT data, wherein the fifth message and the third message have a same message format; andtransmitting a retransmission of the A-IoT data based at least in part on the second negative acknowledgment.92.The method of claim 82, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;the second message comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; andthe fourth message comprises a second A-IoT Msg1.93.A method for wireless communication at a second wireless device, comprising:receiving a first message that initiates a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure for a first wireless device;transmitting, based at least in part on an unsuccessful reception of a second message indicating a device identifier associated with the first wireless device, a third message indicating a negative acknowledgment for the second message;transmitting a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andreceiving, in accordance with the negative acknowledgment for the second message, a fourth message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device.94.The method of claim 93, further comprising:transmitting a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first message is received based at least in part on the first paging message, and wherein the paging message comprises a second paging message.95.The method of claim 93, wherein the first message comprises an identifier value, and the method further comprises:transmitting, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value.96.The method of claim 95, wherein the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .97.The method of claim 95, wherein the third message further indicates the identifier value.98.The method of claim 93, wherein the third message further indicates an access stratum identifier associated with the first wireless device.99.The method of claim 93, wherein:the third message further indicates a transaction identifier associated with a service request, wherein both the first A-IoT random access procedure and the second A-IoT random access procedure are associated with the service request;the paging message indicates the transaction identifier; andthe fourth message indicates the transaction identifier.100.The method of claim 93, wherein the third message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) , the A-IoT Msg2 comprising a field that indicates the negative acknowledgment for the second message.101.The method of claim 100, wherein the field comprises a bit flag, wherein a first value of the bit flag indicates for the first wireless device to retransmit the second message and a second value of the bit flag indicates for the first wireless device to initiate the second A-IoT random access procedure.102.The method of claim 93, further comprising:transmitting a fifth message indicating a second negative acknowledgment for A-IoT data based at least in part on an unsuccessful reception of the A-IoT data, wherein the fifth message and the third message have a same message format; andreceiving a retransmission of the A-IoT data based at least in part on the second negative acknowledgment.103.The method of claim 93, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ;the second message comprises an A-IoT Message Three (Msg3) ; andthe fourth message comprises a second A-IoT Msg1.104.A method for wireless communication at a first wireless device, comprising:starting a timer associated with a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;receiving a paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andtransmitting, in accordance with the timer being active, a message that initiates the second A-IoT random access procedure based at least in part on the paging message.105.The method of claim 104, further comprising:restarting the timer based at least in part on the second A-IoT random access procedure.106.The method of claim 105, further comprising:determining successful completion of the second A-IoT random access procedure based at least in part on an expiration of the restarted timer.107.The method of claim 104, further comprising:transmitting a first message comprising an identifier value associated with a random identifier generation process; andreceiving, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value, wherein the timer is started based at least in part on receiving the response message.108.The method of claim 107, wherein the response message further indicates a duration of the timer.109.The method of claim 107, further comprising:transmitting a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device;receiving a retransmission of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of the second message; andretransmitting the second message based at least in part on the retransmission of the response message and in accordance with the timer being active.110.The method of claim 109, wherein the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with a quantity of retransmissions of the second message satisfying a threshold quantity.111.The method of claim 107, further comprising:transmitting a second message that indicates a device identifier associated with the first wireless device; andreceiving a third message indicating a negative acknowledgment for the second message, wherein the message that initiates the second A-IoT random access procedure is transmitted further in accordance with the negative acknowledgment for the second message.112.The method of claim 107, wherein:the first message comprises an A-IoT Message One (Msg1) ; andthe response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) .113.The method of claim 104, further comprising:receiving a first paging message associated with the first A-IoT random access procedure, wherein the first paging message indicates a duration of the timer.114.A method for wireless communication at a second wireless device, comprising:transmitting a first paging message associated with a first ambient internet of things (A-IoT) random access procedure;receiving a first message that initiates the first A-IoT random access procedure for a first wireless device based at least in part on the first paging message;transmitting a second paging message associated with a second A-IoT random access procedure; andreceiving, in accordance with a timer being active, a second message that initiates the second A-IoT random access procedure for the first wireless device based at least in part on the second paging message.115.The method of claim 114, wherein the first message comprises an identifier value, the method further comprising:transmitting, based at least in part on the first message, a response message that comprises the identifier value.116.The method of claim 115, wherein the response message further indicates a duration of the timer.117.The method of claim 115, further comprising:transmitting a retransmission of the response message based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device.118.The method of claim 117, wherein the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with a quantity of retransmissions of the message indicating the device identifier satisfying a threshold quantity.119.The method of claim 117, wherein:the response message comprises an A-IoT Message Two (Msg2) ; andthe message indicating the device identifier comprises an A-IoT Message Three (Msg3) .120.The method of claim 115, further comprising:transmitting, based at least in part on an unsuccessful reception of a message indicating a device identifier associated with the first wireless device, a third message indicating a negative acknowledgment for the message indicating the device identifier, wherein the second message that initiates the second A-IoT random access procedure is received further in accordance with the negative acknowledgment for the message indicating the device identifier.121.The method of claim 114, wherein the first paging message indicates a duration of the timer.122.The method of claim 114, wherein:the first message comprises a first A-IoT Message One (Msg1) ; andthe second message comprises a second A-IoT Msg1.