Preamble symbol transformation for transmissions to ambient wireless devices

WO2026199281A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +4
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085233
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-27
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085233_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085233_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a reader device may generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a clock acquisition part symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a start indicator part symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state. The reader device may perform a symbol transformation of the preamble based on the end-state and the initial-state that are the same state. The reader device may send, after the symbol transformation, the wireless message. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PREAMBLE SYMBOL TRANSFORMATION FOR TRANSMISSIONS TO AMBIENT WIRELESS DEVICESINTRODUCTION

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with adjustments to wireless message preambles.

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which also may be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

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

[0004] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a reader device. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to cause the reader device to generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a clock acquisition part (CAP) symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a start indicator part (SIP) symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state. The one or more processors may be configured to cause the reader device to perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state. The one or more processors may be configured to cause the reader device to send, after the symbol transformation, the wireless message.

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed at a reader device. The method may include generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state. The method may include performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state. The method may include sending, after the symbol transformation, the wireless message.

[0006] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to send, after the symbol transformation, the wireless message.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state. The apparatus may include means for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state. The apparatus may include means for sending, after the symbol transformation, the wireless message.

[0008] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, network node, wireless communication device, or processing system as substantially described in the Detailed Description with reference to, and as illustrated by, the accompanying drawings. Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only some aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0010] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0011] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of an open radio access network architecture.

[0012] Figs. 3A through 3C are diagrams illustrating examples associated with different types of ambient Internet-of-Things devices.

[0013] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0014] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of a reader-to-device transmission.

[0015] Figs. 6 through 8 are diagrams illustrating examples associated with a duration adaptation for a start indicator part (SIP) symbol.

[0016] Fig. 9 is a diagram illustrating an example associated with a phase shift of a SIP symbol.

[0017] Figs. 10A and 10B are diagrams illustrating examples associated with applying parity chips to a clock acquisition part symbol.

[0018] Fig. 11 is a diagram illustrating an example associated with signaling that enables preamble symbol transformation for transmissions to ambient wireless devices.

[0019] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device.

[0020] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.

[0021] Fig. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus employing a processing system.

[0022] Fig. 15 is a diagram illustrating an example of an implementation of code and circuitry for an apparatus.DETAILED DESCRIPTION

[0023] In some examples of wireless communication systems (such as those involving radio frequency identification (RFID) and ambient Internet of Things (A-IoT) technologies) , one or more wireless devices may exchange wireless information. For example, the one or more wireless devices may include a reader device, which can be either a user equipment (UE) or a network node, and may enable wireless communication systems (particularly in scenarios involving A-IoT devices) . As a UE, the reader device can be a mobile phone, tablet, or any other portable device that has the capability to establish wireless communication with an A-IoT device and network nodes. When functioning as a network node, the reader device may be part of the network infrastructure, responsible for managing and facilitating communication within the network. The reader device may be equipped with processing systems, transceivers, and antennas that enable it to generate, transmit, and receive wireless messages. Accordingly, the reader device may be designed to handle communication protocols, perform signal processing tasks, and ensure reliable data exchange with A-IoT devices by generating preambles, performing symbol transformations, and managing cyclic prefixes in wireless messages.

[0024] Additionally, the one or more wireless devices may include an A-IoT device that wirelessly communicates with the reader device. An A-IoT device, which can be a passive radio, a low-complexity semi-passive radio, or a low-complexity active radio, represents a class of ultra-light IoT devices optimized for minimal power consumption and cost. A passive radio A-IoT device may rely on energy harvested from incoming radio waves, without the use of an internal power source, and communicates by backscattering the received signals. A low-complexity semi-passive radio A-IoT device, on the other hand, combines energy harvesting with a small internal energy storage, allowing the storage of harvested energy for later use. Additionally, a low-complexity active radio A-IoT device may include a more advanced radio that has the capability to generate signals for communication, in addition to harvesting and storing energy.

[0025] To exchange information between a reader device and an A-IoT device, the reader device may utilize a preamble structure in the communication signals, which may include a start indicator part (SIP) symbol followed by a clock acquisition part (CAP) symbol in time. For example, the SIP symbol may enable the A-IoT device to detect the start of a reader-to-device (R2D) transmission, signaling the A-IoT device to prepare for the subsequent data reception. Additionally, the CAP symbol may include a set of chips that represent binary data through the presence or absence of a carrier signal. For instance, each chip may be a discrete time unit within an on-off keying (OOK) modulation scheme, where an “on-state” chip indicates the presence of the carrier signal (representing a binary ‘1’ ) , and an ‘off-state"’ chip indicates the absence of the carrier signal (representing a binary ‘0’ ) . By analyzing the sequence and timing of the chips within the CAP symbol, the A-IoT device can accurately align an internal clock with the timing of the reader device, ensuring proper synchronization for subsequent data communication.

[0026] Additionally, the CAP symbol may include a cyclic prefix (CP) at the beginning of the CAP symbol. For example, a CP may be a repetition of the end portion of the CAP symbol appended to the beginning of the CAP symbol, used to mitigate inter-symbol interference and ensure robust signal transmission in multipath environments. However, the duration of the CP can inadvertently extend the duration of the SIP end-state when the end-state matches the initial-state of the CP. This unintended extension can result in the A-IoT device erroneously detecting or missing the SIP symbol. For example, the A-IoT may detect SIP by measuring a number of samples during the end-state of the SIP symbol and comparing the number of samples to a pre-configured target range. Accordingly, the duration of the CP may unintentionally result in the A-IoT taking more samples while attempting to detect a SIP, which may result in the A-IoT device mis-interpreting a non-SIP symbol as a SIP symbol or missing a SIP symbol. If the A-IoT device fails to detect the SIP symbol included in an R2D transmission, the A-IoT device may be unable to synchronize with the reader device, leading to missed or incorrect data reception. This inability to synchronize can result in communication errors and reduced efficiency, and can potentially increase the occurrence of retransmissions, which can increase latency and power consumption.

[0027] Various aspects relate generally to enhancing the detection performance and system throughput in RFID and A-IoT communications by enabling accurate detection of the SIP in a preamble. Some aspects relate to a reader device generating a preamble of a wireless message and identifying whether the end-state of the SIP symbol is the same as an initial-state of the CAP symbol. If the end-state of the SIP symbol is the same as the initial-state of the CAP symbol, then the reader device may perform a symbol transformation of the preamble. In some aspects, the symbol transformation may involve decreasing the duration of the end-state of the SIP symbol to account for the CP duration. In some aspects, the symbol transformation may include the application of a phase shift to the SIP symbol, resulting in an overlap between the end-state and the CP of the subsequent CAP symbol. In some aspects, a parity bit may be generated at the end of the CAP symbol, which can update the state of the CP duration such that the CP duration is not included during SIP detection by the A-IoT device. In some aspects, the SIP symbol can be configured with a specific number of resource blocks defined by a wireless communications standard, ensuring compliance and interoperability within the communication system, which may conserve network resources by optimizing the allocation of bandwidth and frequency resources in accordance with the standard.

[0028] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be used to increase the likelihood that the A-IoT successfully identifies SIP symbols for R2D transmissions. In examples where the reader device decreases the duration of the end-state, the reader device may preemptively account for the CP duration during SIP detection by allowing the A-IoT to accurately detect the SIP regardless of whether the CP of the CAP symbol matches the SIP symbol end-state, which may conserve processing resources by reducing the computational complexity required to detect the SIP symbol. In examples where the reader device applies a phase shift to the SIP symbol, the reader device may maintain the structural integrity of the SIP symbol while ensuring proper alignment with the CP, and account for the duration of the CP during SIP detection. Overall, the described techniques result in a more robust and efficient RFID and A-IoT system by providing reliable signal structures for SIP detection, which may improve SIP detection in environments with varying CP durations. The techniques described herein can be adapted to different device types and communication scenarios, including direct network node-to-A-IoT device and UE-to-A-IoT device communications, potentially conserving network resources and enhancing system throughput by ensuring accurate and efficient communication establishment.

[0029] 5G New Radio (NR) may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples. To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0030] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples.

[0031] The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0032] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes multiple network nodes 110, including a network node 110a and a network node 110b (each of which also may be referred to herein simply as a “network node 110” ) . The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c (each of which also may be referred to herein simply as a “UE 120” ) . In some examples, a UE 120 also may communicate with other UEs 120 and a network node 110 also may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0033] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided into various licensed or unlicensed operating bands, frequency ranges, component carriers, or channels that define associated frequencies available for communications. In some examples, each of the network nodes 110 and the UEs 120 may communicate using one or multiple component carriers in one or more operating bands or ranges. Typically, various operating bands are defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles.

[0034] A network node 110 or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. As shown in Fig. 1, each UE 120 includes a processing system 140 and each network node 110 includes a processing system 145. A processing system (for example, the processing system 140 or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0035] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media, such as random-access memory, or read-only memory, or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors. One or more of the memories may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) (for example, which may be referred to as “one or more code-storing memories” or “code-storing memory circuitry” ) . For example, “code-storing memory” or “code-storing memory circuitry” refers to memory (or memory circuitry) that is configured to store processor-executable code or instructions. The processor-executable code or instructions, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors (or processing circuitry) to perform various functions or operations described herein. Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0036] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 or by the processing system 145) .

[0037] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device, such as the network node 110 and the UE 120.

[0038] A network node 110 may be, may include, or also may be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may include a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0039] Alternatively, a network node 110 may be a disaggregated network node 110 (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0040] The disaggregated network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A CU can communicate with a core network either directly (for example, via a backhaul link) or indirectly (for example, via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) associated with a Service Management and Orchestration (SMO) framework or a near-real-time (Near-RT) RIC) . A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. A CU may communicate with one or more DUs via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs may communicate with one or more RUs via respective fronthaul links. Each of the RUs may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs.

[0041] In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment (for example, an open cloud (O-Cloud) platform) . An SMO framework may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements.

[0042] In some examples, the wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of various types. Different types of network nodes 110 may generally operate on the same or different operating bands, transmit at different power levels, or serve different coverage areas, each of which may be referred to as or associated with a particular cell 130 (for example, a cell 130a and a cell 130b) .

[0043] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or also may be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , an artificially intelligent robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other suitable device or function that may communicate in the wireless communication network 100.

[0044] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities or different capabilities. UEs 120 in a first category may be associated with relatively low complexity or cost such as NB-IoT devices or eMTC UEs. UEs 120 in a second category may include higher complexity or cost devices, such as mission-critical IoT devices, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, or precise positioning in the wireless communication network 100. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity or capabilities (for example, capabilities between that of the UEs 120 of the first category and the UEs 120 of the second category) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, or an NR-Lite UE, among other examples.

[0045] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0046] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and CP) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell.

[0047] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0048] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0049] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120 or may transmit, to the UE 120, an indication of an MCS to be applied for an uplink signal.

[0050] A network node 110 or a UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110a or the UE 120a may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110a may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120a. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110a or the UE 120a may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0051] The network node 110a or the UE 120a may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, or an FEC operation) to detect errors or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0052] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. MIMO communication generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. A network node 110 or a UE 120 may communicate using single-user MIMO or multi-user MIMO (MU-MIMO) , the latter of which being used by a network node 110 to simultaneously transmit signals to multiple UEs 120. MIMO techniques may involve spatial multiplexing (multi-layer transmission) or beamforming. To implement beamforming, the amplitudes or phases of signals transmitted via antenna elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, or an amplitude) to generate one or more beams. For example, a network node 110 may generate one or more beams 160a, and a UE 120 may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with such a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, or a vertical direction) , or a set of parameters or resources associated with one or more aspects of a directional signal, among other examples.

[0053] In some examples, a network node 110 or a UE 120 may implement massive MIMO, which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology, which enables more precise beamforming or reduced interference. In some examples, the wireless communication network 100 may implement multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0054] The network node 110 and the UE 120 may establish a communication link or beam pair, and otherwise increase reliability, throughput, signal strength, or other signal properties for MIMO communications, by performing beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, a beam refinement operation, or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160 of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160 of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified or defined via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples.

[0055] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, one or more network nodes 110, one or more UEs 120, one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in a deployment in which AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, by the processing system 140) , a network node 110 (for example, by the processing system 145) , one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally, or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 165, sometimes referred to as “coordinated AI / ML, ” or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 165 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples of coordinated AI / ML or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100 (for example, to increase privacy, reliability, or efficient use of network bandwidth, or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0056] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases, such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 120, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected or UE capabilities to be used to collected measurements) , or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, or sensor information, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side or network-side models, performance monitoring or management, or capability signaling, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) or management interfaces for use cases, such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, or coverage and capacity improvements, among other examples) .

[0057] In some aspects, a reader device may include a communication manager 150 or 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 or 155 may generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state; perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; and send, after the symbol transformation, the wireless message. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 or 155 may perform one or more other operations described herein.

[0058] Fig. 2 is a diagram illustrating an example 200 of an O-RAN architecture. As shown in Fig. 2, the O-RAN architecture may include a control unit (CU) 210 that communicates with a core network 220 via a backhaul link. Furthermore, the CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links. The DUs 230 may each communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links, and the RUs 240 may each communicate with respective UEs 120 via radio frequency (RF) access links. The DUs 230 and the RUs 240 may also be referred to as O-RAN DUs (O-DUs) 230 and O-RAN RUs (O-RUs) 240, respectively.

[0059] In some aspects, the DUs 230 and the RUs 240 may be implemented according to a functional split architecture in which functionality of a network node 110 (e.g., an eNB or a gNB) is provided by a DU 230 and one or more RUs 240 that communicate over a fronthaul link. Accordingly, as described herein, a network node 110 may include a DU 230 and one or more RUs 240 that may be co-located or geographically distributed. In some aspects, the DU 230 and the associated RU (s) 240 may communicate via a fronthaul link to exchange real-time control plane information via a lower layer split (LLS) control plane (LLS-C) interface, to exchange non-real-time management information via an LLS management plane (LLS-M) interface, or to exchange user plane information via an LLS user plane (LLS-U) interface.

[0060] Accordingly, the DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more network node functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, in some aspects, the DU 230 may host a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (e.g., forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, or modulation and demodulation) based at least in part on a lower layer functional split. Higher layer control functions, such as a packet data convergence protocol (PDCP) , radio resource control (RRC) , or service data adaptation protocol (SDAP) , may be hosted by the CU 210. The RU (s) 240 controlled by a DU 230 may correspond to logical nodes that host RF processing functions and low-PHY layer functions (e.g., fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering) based at least in part on the lower layer functional split. Accordingly, in an O-RAN architecture, the RU (s) 240 handle all over the air (OTA) communication with a UE 120, and real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 are controlled by the corresponding DU 230, which enables the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture.

[0061] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with preamble symbol transformation for transmissions to ambient wireless devices, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, or the processing system 140 of the UE 120 may perform or direct operations of, for example, process 1200 of Fig. 12, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, or the UE 120, may cause the one or more processors to perform process 1200 of Fig. 12, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, or interpreting the instructions, among other examples.

[0062] In some aspects, a reader device includes means for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state; means for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; or means for sending, after the symbol transformation, the wireless message. In some aspects, the means for the reader device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150 or 155, processing system 140 or 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1302 depicted and described in connection with Fig. 13) , or a transmission component (for example, transmission component 1304 depicted and described in connection with Fig. 13) , among other examples.

[0063] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0064] Figs. 3A through 3C are diagrams illustrating examples 300, 310, and 320 associated with different types of ambient Internet of Things (IoT) devices.

[0065] As shown in Fig. 3A, example 300 illustrates components of a passive ambient IoT device. As shown, passive ambient IoT devices may include a passive radio 330. For example, the passive radio 330 may be configured to backscatter a carrier wave (CW) .

[0066] As shown in Fig. 3B, example 310 illustrates components of a semi-passive ambient IoT device. As shown, semi-passive ambient IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, or a low-complexity semi-passive radio 360. For example, the low-complexity semi-passive radio 360 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, or backscatter a CW.

[0067] As shown in Fig. 3C, example 320 illustrates components of an active ambient IoT device. As shown, active ambient IoT devices may include an energy harvester 340, an energy storage 350, or a low-complexity (for example, low-cost) active radio 370. For example, the low-complexity active radio 370 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 340, store energy from a CW using the energy storage 350, or backscatter a CW.

[0068] Ambient IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type ambient IoT devices may include at least some passive or semi-passive devices. A device 1 type ambient IoT device may have approximately 1 μW peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0069] Device 2a type ambient IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type ambient IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type ambient IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0070] In some examples, device 1, device 2a, or device 2b type ambient IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an ambient IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110) and in Topology 2 (for example, in which an ambient IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the ambient IoT device and a network node 110) , device 1, device 2a, or device 2b type ambient IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or hybrid ARQ (HARQ) .

[0071] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with backscatter communications.

[0072] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, an RFID device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0073] As shown in Fig. 4, a backscatter device 405 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device such as a passive, semi-passive, or active ambient IoT device described with regard to Figs. 3A through 3C, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 405 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 405 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 405 communicates with a reader device 408 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 410 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 410 and the reader device 408 may be the same device or may be co-located. For example, in some instances, the reader device 408 and the RF source 410 may be associated with the same network node 110.

[0074] To facilitate communication of the backscatter device 405, the RF source 410 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 405. In some other examples, the reader device 408 may transmit a waveform directly to the backscattering device 405 via a forward link 425. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader device 408 and the backscatter device 405. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 410 and the backscatter device 405 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 405, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0075] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 405, the backscatter device 405 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 405 via a backscatter link 415. For example, the RF source 410 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a carrier wave (CW) . The backscatter device 405 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 410 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 405 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 405. The reader device 408 may detect the reflection pattern of the backscatter device 405 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 415. A channel between the reader device 408 and the backscatter device 405 of the backscatter link 415 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 410 and the reader device 408 may communicate (for example, reference signals or data signals) via a direct link 420. A channel between the RF source 410 and the reader device 408 of the direct link 420 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0076] The backscatter device 405 may use an information modulation scheme, such as amplitude shift keying (ASK) modulation or on-off keying (OOK) modulation. For ASK or OOK modulation, the backscatter device 405 may switch on reflection when transmitting an information bit “1” and switch off reflection when transmitting an information bit “0. ” In backscatter communication, the RF source 410 may transmit a particular radio wave (for example, a reference signal or a data signal, such as a physical downlink shared channel (PDSCH) ) , which may be denoted as x (n) . The reader device 408 may receive this radio wave, x (n) , directly from the RF source 410 via the direct link 420, as well as from the backscatter device 405 modulating and reflecting the radio wave to the reader device 408 via the backscatter link 415. The signal received at the reader device 408 via the direct link 420, indicated by reference number 425, is the product of the radio wave transmitted by the RF source 410, x (n) , multiplied by the direct link channel response value, hBU, plus any signal noise. The information bits signal of the backscatter device 405 may be denoted as s (n) where s (n) ∈ {0, 1} . Accordingly, the signal received at the reader device 408 via the backscatter link 415, indicated by reference number 430, is the product of the signal transmitted by the RF source 410, x (n) , multiplied by the first backscatter link channel response value, hBD, the second backscatter link channel response value, hDU, the information bits signal from the backscatter device 405, s (n) , and a reflection coefficient associated with the backscatter device 405 plus any noise.

[0077] Thus, the resulting signal received at the reader device 408, which is the superposition of the signal received via the direct link 420 and the signal received via the backscatter link 415, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 435. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 440 in the plot shown at reference number 430) , the backscatter device 405 may switch off reflection, and thus the reader device 408 receives only the direct link 420 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 445 in the plot shown at reference number 430) , the backscatter device 405 may switch on reflection, and thus the reader device 408 receives a superposition of both the direct link 420 signal and the backscatter link 415 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 405, the reader device 408 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of hBU (n) by treating the backscatter link 415 signal as interference. The reader device 408 may then detect the existence of the signal component.

[0078] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0079] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of an R2D transmission. In some instances, example 500 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 and 4. For instance, Fig. 5 illustrates an R2D transmission 505 from a reader device to a tag (e.g., an a-IoT wireless device) . For example, the reader device may be an example of the reader device 408 and the tag may be an example of the backscatter device 405, as described with reference to Fig. 4.

[0080] As shown in Fig. 5, the R2D transmission 505 may include a preamble 510. For example, the preamble may include a SIP 515 that spans a SIP symbol 530 and a CAP 520 that spans a CAP symbol 535. In some examples, the SIP symbol 530 and the CAP symbol 535 may be examples of OFDM symbols, as described elsewhere herein. In some examples, the SIP 515 may span multiple OFDM symbols and the CAP 520 may span multiple OFDM symbols.

[0081] Additionally, the CAP symbol 535 may span a number of chips 545. For example, the chips 545 may be OOK chips. OOK is a form of ASK modulation that represents digital data as the presence or absence of a carrier wave. In OOK, a binary ‘1’ may be represented by the presence of a carrier signal (e.g., represented by an on-state 540, as shown in Fig 5) , while a binary ‘0’ may be represented by the absence of the carrier signal (e.g., represented by an off-state 570, as shown in Fig 5) . Additionally, OOK chips may refer to the individual units of time during which the presence or absence of the carrier signal is measured to represent binary data. These chips 545 are the building blocks of the OOK modulation scheme, where each chip 545 may correspond to a specific bit of information.

[0082] In some examples, a number of chips 545 in an OOK may be referred to herein as by a value of M. For example, in the context of OOK-4 (e.g., where M = 4) , the term “OOK-4” refers to an implementation of OOK where each OFDM symbol is represented by a sequence of four OOK chips. In this case, a single symbol can encode more complex information by using combinations of the four chips. For instance, a symbol might be represented as “1100, ” where the presence of the carrier signal in the first two chips and its absence in the last two chips encodes a specific piece of data. This allows for more efficient data transmission by encoding multiple bits of information within each symbol, leveraging the simplicity and effectiveness of the OOK modulation scheme. The value of M may be any integer. For example, as shown in Fig. 5, the value of M for CAP symbol 535 is six (e.g., OOK-6) .

[0083] In the R2D transmission 505, the preamble serves as a component that prepares the receiving device (e.g., a tag) for the incoming data. The SIP 515 may facilitate the detection and synchronization of the tag with the incoming signal. The primary role of SIP 515 is to ensure that the tag can accurately detect the start of the transmission and synchronize an internal clock to the timing of the reader device, thereby enabling precise data decoding. In some examples, the tag may be able to detect the SIP 515 in accordance with a SIP detection procedure (e.g., implemented or configured at the tag as part of an original equipment manufacturer (OEM) configuration) . For example, as part of SIP detection, the tag may identify an end-state 560 of the SIP 515 (as included in the SIP symbol 530) . For instance, as shown in Fig. 5, a first portion of the SIP symbol 530 is at the on-state 540 and then the SIP symbol transitions to the off-state 570 for a second portion, such that the end-state 560 in the example 500 is the off-state 570. In accordance with identifying the transition from the on-state 540 to the off-state 570, the tag may start measuring a number of samples to detect if the transition is related to the end-state 560 of the SIP symbol 530. For instance, the tag may start measuring samples until the received waveform transitions back to the on-state 540, and compare the number of samples taken to a target range. For instance, in some examples, the tag may be configured (e.g., as part of an OEM configuration) with a number of samples N and a target range (such as [0.8N, 1.2N] ) . Accordingly, if during the off-state 570, the tag measures X samples (where 0.8N ≤ X ≤1.2N) then the tag may correctly identify this duration of the off-state 570 as the end-state 560 of the SIP symbol 530. Therefore, the tag may identify and prepare to receive the full R2D transmission. Similar techniques of SIP detection apply for cases where the end-state 560 is at the on-state 540.

[0084] After the SIP 515, the CAP 520 enables channel acquisition and estimation at the tag. For example, the CAP 520 provides the information for the tag to understand the channel characteristics, such as signal strength and potential interference, which may enable data reception and decoding. By analyzing the CAP, the tag can adjust parameters to better align with the transmission conditions, thereby enhancing the overall reliability and efficiency of the communication. For example, the tag may use the CAP symbol 535 to acquire and synchronize a clock of the tag with a clock of the SIP.

[0085] Accordingly, after receiving the preamble 510, and synchronizing with the reader device, the tag may receive data information of the R2D transmission 505 carried via a physical reader-to-device channel (PRDCH) (e.g., a PRDCH 525) . For example, the PRDCH 525 may be a physical channel used for the transmission of data from the reader device to the tag. The PHY layer may enable the modulation, demodulation, and error correction of the transmitted signals, ensuring reliable communication between the reader and the tag.

[0086] As shown in Fig. 5, the CAP symbol includes CP 550. For example, the CP 550 is a segment of an OFDM symbol that the reader device may append to the beginning of the OFDM symbol. In other words, the CP 550 may be a copy of a portion of the OFDM symbol, and a duration of the CP 550 may be longer than the expected delay spread of the channel. The primary purpose of the CP 550 may be to serve as a buffer zone that absorbs the delayed versions of the transmitted signal caused by multipath propagation. As shown in Fig. 5, the reader device may perform a CP cut 555. For example, as part of the CP cut 555, the reader device may copy an end portion of the CAP symbol 535 and append the end portion of the CAP symbol 535 to the beginning of the CAP symbol 535.

[0087] In some examples, the CP 550 may establish an initial-state 565 of the CAP symbol 535. For example, as shown in Fig. 5, the CAP symbol 535 may have the initial-state 565 corresponding to the off-state 570 based on the CP 550. However, if the end-state 560 of the SIP symbol 530 and the initial-state 565 of the CAP symbol 535 are the same state, the tag may misinterpret a number of samples measured during the SIP detection. For example, as shown in Fig 5, both the end-state 560 and the initial-state 565 are of the off-state 570 (e.g., same state) . Accordingly, the tag may start measuring a number of samples at the start of the end-state 560 and until the state of the waveform transitions. In other words, the tag may not stop measuring a number of samples until after the duration of the CP 550. Further, in a case where the number of samples that the tag measures during the end-state 560 is X and the number of samples that the tag measures initial-state 565 is Z, if X+Z is above the target range of samples configured for the tag (e.g., X+Z > 1.2N) , then the tag may be unable to detect the SIP symbol 530, resulting in the tag failing to receive or decode the R2D transmission 505. In some other examples, both the end-state 560 and the initial-state 565 may be of the on-state 540 (e.g., same state) .

[0088] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0089] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with a duration adaptation for a SIP symbol. In some instances, example 600 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 and 5. For instance, Fig. 6 illustrates a preamble of an R2D transmission that is sent from a reader device to a tag (e.g., an a-IoT wireless device) . For example, the reader device may be an example of the reader device 408 and the tag may be an example of the backscatter device 405, as described with reference to Fig. 4. Additionally, Fig. 6 shows the reader device performing a duration adaptation on the preamble 510, as described in Fig. 5. For example, a SIP symbol 605, a CAP symbol 610, an off-state 615, an on-state 620, chips 625, an end-state 630, an initial-state 635, and a CP 640 may be respective examples of the SIP symbol 530, the CAP symbol 535, the off-state 570, the on-state 540, the chips 625, the end-state 560, the initial-state 565, and the CP 550.

[0090] In accordance with the end-state 630 of the SIP symbol 605 and the initial-state 635 of the CAP symbol 610 being the same state (e.g., the off-state 615) , the reader device may perform a duration adaptation to the SIP symbol 605 prior to sending the R2D transmission to the tag. For example, as part of a symbol transformation 601, the reader device may increase the duration of one or more states of the SIP symbol 605 that are prior to the end-state 630 and may decrease the end-state 630. As shown in Fig. 6, the reader device may increase a previous-state 650 (e.g., an on-state 620 portion of the SIP symbol 605) that is directly before the end-state 630 by a CP duration 645. In other words, the reader device may increase the state before the end-state 630 by a duration equal to the duration of the CP 640 included at the beginning of the CAP symbol 610. Additionally, as part of a symbol transformation 601, the reader device may reduce or decrease the end-state 630 by the CP duration 645.

[0091] By reducing the end-state 630 by the CP duration 645, the reader device may account for the additional number of samples measured by the tag during the duration of the CP 640. Accordingly, when the tag performs the SIP detection across the reduced duration of the end-state 630 and the duration of the CP 640, the number of samples may be within the configured target sample range. Therefore, the tag may successfully identify the SIP symbol 605 and receive the associated R2D transmission.

[0092] While Fig. 6 shows the end-state 630 and the initial-state 635 both being an off-state 615, in other examples the techniques described herein may apply similarly if the end-state 630 and the initial-state 635 are an on-state 620. For instance, Fig. 6 shows the SIP symbol 605 as an on-off-type SIP symbol, where the previous-state 650 is an on-state 620 and the end-state 630 is an off-state 615. According to the on-off-type SIP symbol, the reader device may increase the on-state 620 of the SIP symbol 605 by the CP duration 645 and may reduce the off-state 615 of the SIP symbol 605 by the CP duration 645. However, in other examples, the SIP symbol 605 may be an off-on-type SIP symbol, where the previous-state 650 is an off-state 615 and the end-state 630 is an on-state 620. According to the off-on-type SIP symbol, the reader device may increase the off-state 615 of the SIP symbol 605 by the CP duration 645 and may reduce the on-state 620 of the SIP symbol 605 by the CP duration 645.

[0093] By operating in accordance with the techniques of example 600, the reader device may account for potential mis-detection of the SIP symbol 605 prior to sending the SIP symbol 605, which may increase the likelihood that the tag successfully receives the R2D transmission. Additionally, the techniques of example 600 may reduce complexity at the tag based on the reader preemptively adapting the duration of end-state 630, which may enable tag types of varying capabilities to successfully perform SIP detection (such as one or more of passive ambient IoT devices, semi-passive ambient IoT devices, or active ambient IoT devices) .

[0094] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0095] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with a duration adaptation for a SIP symbol. In some instances, example 700 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 and 5. For instance, Fig. 7 illustrates a preamble of an R2D transmission that is sent from a reader device to a tag (e.g., an a-IoT wireless device) . For example, the reader device may be an example of the reader device 408 and the tag may be an example of the backscatter device 405, as described with reference to Fig. 4. Additionally, Fig. 7 shows the reader device performing a duration adaptation on a preamble similar to the preamble 510, as described in Fig. 5. For example, a SIP symbol 705, a CAP symbol 710, an off-state 715, an on-state 720, chips 725, an end-state 730, an initial-state 735, and a CP 740 may be respective examples of the SIP symbol 530, the CAP symbol 535, the off-state 570, the on-state 540, the chips 745, the end-state 560, the initial-state 565, and the CP 550.

[0096] In some examples, the SIP symbol 705 may include multiple on-off states (e.g., a total of Y states) . As shown, in Fig. 7 the SIP symbol 705 includes three on-states 720 and three off-states 715; however, the SIP symbol may include any number of on-states 720 and off-states 715. As shown, in Fig. 7, the SIP symbol includes a set of states 755 that are prior in time to the end-state 730 of the SIP symbol (e.g., the set of states includes Y-1 states) .

[0097] In accordance with the end-state 730 of the SIP symbol 705 and the initial-state 735 of the CAP symbol 710 being the same state (e.g., the off-state 715) , the reader device may perform a duration adaptation to the SIP symbol 705 prior to sending the R2D transmission to the tag. For example, as part of a symbol transformation 701, the reader device may perform a CP duration addition 745 across the duration of the set of states 755. In other words, the reader device may increase a duration of the set of states 755 by a duration equal to the duration of the CP 740 included at the beginning of the CAP symbol 710. In some examples, the reader device may evenly distribute the additional CP duration across the set of states 755. For instance, because the set of states 755 includes five total states (e.g., three on-states 720 and two off-states 715) , each of the five total states may have a respective duration increased by one-fifth of the CP duration. Additionally, as part of the symbol transformation 701, the reader device may perform a CP duration reduction 750 on the end-state 730 to reduce or decrease the end-state 730 by the CP duration. While Fig. 7 shows the end-state 730 and the initial-state 730 both being an off-state 715, in other examples the techniques described herein may apply similarly if the end-state 730 and the initial-state 730 are an on-state 720.

[0098] By reducing the end-state 730 by the CP duration, the reader device may account for the additional number of samples measured by the tag during the duration of the CP 740. Accordingly, when the tag performs the SIP detection across the reduced duration of the end-state 730 and the duration of the CP 740, the number of samples may be within the configured target sample range. Therefore, the tag may successfully identify the SIP symbol 705 and receive the associated R2D transmission.

[0099] By operating in accordance with the techniques of example 700, the reader device may account for potential mis-detection of the SIP symbol 705 prior to sending the SIP symbol 705, which may increase the likelihood that the tag successfully receives the R2D transmission. Additionally, the techniques of example 700 may reduce complexity at the tag based on the reader preemptively adapting the duration of end-state 730, which may enable tag types of varying capabilities to successfully perform SIP detection (such as one or more of passive ambient IoT devices, semi-passive ambient IoT devices, or active ambient IoT devices) . Additionally, the techniques of example 700 may enable the reader device to evenly distribute the duration of CP 740 across multiple on-off states (Y –1 states) in examples where the SIP symbol 705 includes a set of states 755 before the end-state 730.

[0100] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0101] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with a duration adaptation for a SIP symbol. In some instances, example 800 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 and 5. For instance, Fig. 8 illustrates a preamble of an R2D transmission that is sent from a reader device to a tag (e.g., an a-IoT wireless device) . For example, the reader device may be an example of the reader device 408 and the tag may be an example of the backscatter device 405, as described with reference to Fig. 4. Additionally, Fig. 8 shows the reader device performing a duration adaptation on a preamble similar to the preamble 510, as described in Fig. 5. For example, a SIP symbol 805, a CAP symbol 810, an off-state 815, an on-state 820, chips 825, an end-state 830, an initial-state 835, and a CP 840 may be respective examples of the SIP symbol 530, the CAP symbol 535, the off-state 570, the on-state 540, the chips 825, the end-state 560, the initial-state 565, and the CP 550.

[0102] In some examples, the SIP symbol 805 may include multiple on-off states (e.g., a total of Y states) . As shown, in Fig. 8 the SIP symbol 805 includes three on-states 820 and three off-states 815; however, the SIP symbol may include any number of on-states 820 and off-states 815. As shown, in Fig. 8, the SIP symbol includes a set of states 860 that are prior in time to the end-state 830 of the SIP symbol (e.g., the set of states includes Y –1 states) .

[0103] In accordance with the end-state 830 of the SIP symbol 805 and the initial-state 835 of the CAP symbol 810 being the same state (e.g., the off-state 815) , the reader device may perform a duration adaptation to the SIP symbol 805 prior to sending the R2D transmission to the tag. For example, as part of a symbol transformation 801, the reader device may perform a CP duration addition 845 across the duration of the set of states 860. In other words, the reader device may increase a duration of subset of states 865a by a duration equal to the duration of the CP 840 included at the beginning of the CAP symbol 810. The subset of states 865a may be a first subset of states in time the set of states 860. In some examples, the reader device may evenly distribute the additional CP duration across the subset of states 865a. For instance, because the subset of states 865a includes three total states in example 800 (e.g., two on-states 820 and one off-state 815) , each of the three total states may have a respective duration increased by a one-third of the CP duration.

[0104] Additionally, as part of the symbol transformation 801, the reader device may apply no duration change 855 to a subset of states 865b. In other words, the reader device may maintain each duration of the states included in the subset of states 865b. The subset of states 865a may be the remaining states of the set of states 860 that are not included in the subset of states 865a. In some examples, a first number of states included in the subset of states 865a and a second number states included in the subset of states 865b may be based on a configured value of P, where P is an integer. For example, the value P may define the last P states of the SIP symbol 805 used by the tag to perform SIP detection, including in the end-state 830. In other words, the tag may be configured to perform SIP detection during the subset of states 865b and the end-state 830) . The first number of states included in the subset of states 865a may be equal to a difference between the total number of states in the SIP symbol and the value P (e.g., Y –P) . Additionally, the second number states included in the subset of states 865b may be equal to the remaining number of states in the set of states 860 not included in the subset of states 865a (e.g., Y –1 –P) . For example, in example 800, P = 3, such that the first number of states included in the subset of states 865a is three and the second number of states included in the subset of states 865b is two. In some examples, the value of P may be configured as part of an OEM configuration of the tag.

[0105] Additionally, as part of the symbol transformation 801, the reader device may perform a CP duration reduction 850 on the end-state 830 to reduce or decrease the end-state 830 by the CP duration. While Fig. 8 shows the end-state 830 and the initial-state 835 both being an off-state 815, in other examples the techniques described herein may apply similarly if the end-state 83 and the initial-state 835 are an on-state 820.

[0106] By reducing the end-state 830 by the CP duration, the reader device may account for the additional number of samples measured by the tag during the duration of the CP 840. Accordingly, when the tag performs the SIP detection across the reduced duration of the end-state 830 and the duration of the CP 840, the number of samples may be within the configured target sample range. Therefore, the tag may successfully identify the SIP symbol 805 and receive the associated R2D transmission.

[0107] By operating in accordance with the techniques of example 800, the reader device may account for potential mis-detection of the SIP symbol 805 prior to sending the SIP symbol 805, which may increase the likelihood that the tag successfully receives the R2D transmission. Additionally, the techniques of example 800 may reduce complexity at the tag based on the reader preemptively adapting the duration of end-state 830, which may enable tag types of varying capabilities to successfully perform SIP detection (such as one or more of passive ambient IoT devices, semi-passive ambient IoT devices, or active ambient IoT devices) . Additionally, the techniques of example 800 may enable the reader device to adapt the first subset of states 865a while maintaining the subset of states 865b to ensure that the last P states of the SIP symbol 805 are the correct duration to enable SIP detection at the tag.

[0108] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0109] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 associated with a phase shift of a SIP symbol. In some instances, example 900 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 and 5. For instance, Fig. 9 illustrates a preamble of an R2D transmission that is sent from a reader device to a tag (e.g., an a-IoT wireless device) . For example, the reader device may be an example of the reader device 408 and the tag may be an example of the backscatter device 405, as described with reference to Fig. 4. Additionally, Fig. 9 shows the reader device performing a phase shift on a preamble that is the same as the preamble 510, as described in Fig. 5. For example, a SIP symbol 905, a CAP symbol 910, an off-state 915, an on-state 920, chips 925, an end-state 930, an initial-state 935, and a CP 940 may be respective examples of the SIP symbol 530, the CAP symbol 535, the off-state 570, the on-state 540, the chips 925, the end-state 560, the initial-state 565, and the CP 550.

[0110] In accordance with the end-state 930 of the SIP symbol 905 and the initial-state 935 of the CAP symbol 910 being the same state (e.g., the off-state 915) , the reader device may perform a phase shift 945 (or a phase rotation) to the SIP symbol 905 prior to sending the R2D transmission to the tag. For example, as part of a symbol transformation 901, the reader device may move the transmission of the SIP symbol 905 forward in time by a duration of the CP 940 by applying the phase shift 945. The reader may determine the phase shift 945 (fshift) to apply in accordance with Equation 1: where k is an OOK subcarrier frequency index configured for the CAP symbol 910 and  CPratio is the ratio between the duration of the CP 940 over the duration of the CAP symbol 910 excluding the duration of the CP 940. For instance, if the duration of the CP 940 is 7%of the duration total duration of the CAP symbol 910, then

[0111] Accordingly, applying the phase shift 945 to the SIP symbol 905 in the frequency domain results in a time shift forward in time of the SIP symbol 905 in the time domain, where the time shift forward may be equal to the duration of the CP 940. Therefore, applying the phase shift 945 to the SIP symbol 905 may cause an overlap between the end-state 930 and the initial-state 935 that is equal the duration of the CP 940, which may effectively reduce the duration of the end-state 930 by the duration of the CP 940.

[0112] By reducing the end-state 930 by the CP duration, the reader device may account for the additional number of samples measured by the tag during the duration of the CP 940. Accordingly, when the tag performs the SIP detection across the reduced duration of the end-state 930 and the duration of the CP 940, the number of samples may be within the configured target sample range. Therefore, the tag may successfully identify the SIP symbol 905 and receive the associated R2D transmission.

[0113] By operating in accordance with the techniques of example 900, the reader device may account for potential mis-detection of the SIP symbol 905 prior to sending the SIP symbol 905, which may increase the likelihood that the tag successfully receives the R2D transmission. Additionally, the techniques of example 900 may reduce complexity at the tag based on the reader preemptively shifting the phase of the end-state 930, which may enable tag types of varying capabilities to successfully perform SIP detection (such as one or more of passive ambient IoT devices, semi-passive ambient IoT devices, or active ambient IoT devices) .

[0114] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0115] Figs. 10A and 10B are diagrams illustrating examples 1000a and 1000b associated with applying parity chips to a CAP symbol. In some instances, example 1000 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 and 5. For instance, Figs. 10A and 10B illustrate a preamble of an R2D transmission that is sent from a reader device to a tag (e.g., an a-IoT wireless device) . For example, the reader device may be an example of the reader device 408 and the tag may be an example of the backscatter device 405, as described with reference to Fig. 4. Additionally, Figs. 10A and 10B show the reader device adding parity bits on a preamble similar to the preamble 510, as described in Fig. 5. For example, a SIP symbol 1005, an off-state 1015, an on-state 1020, chips 1025, an end-state 1030, an initial-state 1035, and a CP 1040 may be respective examples of the SIP symbol 530, the off-state 570, the on-state 540, the chips 1025, the end-state 560, the initial-state 565, and the CP 550.

[0116] As shown in Figs. 10A and 10B, a symbol 1010 may be directly subsequent in time to the SIP symbol 1005. In some examples, symbol 1010 may be an OFDM symbol that shares one or more aspects with the CAP symbol described elsewhere herein. For example, the symbol 1010 may be a CAP symbol that includes a number of CAP chips 1045 (e.g., chips 1025 that indicate clock synchronization parameters for the tag) that is less than the total number of chips 1025 configured for the symbol 1010 (e.g., less than the value M, as described elsewhere herein) . For instance, as shown in Figs. 10A and 10B, the symbol 1010 is an OOK-8 symbol that includes eight chips 1025, where the first four chips 1025 are the CAP chips 1045 and the last four chips are data chips 1055a. In some examples, the data chips 1055a may indicate data information, similar to data information carried via the PRDCH 525, as described with reference to Fig. 5.

[0117] As shown in Figs. 10A and 10B, the end-state 1030 of the SIP symbol 1005 and the initial-state 1035 are a same state (e.g., the off-state 1015) . Accordingly, the reader device may include parity chips 1060 to the end of the symbol 1010. For example, the reader device may update the last two chips 1025 of the symbol 1010 to be parity chips 1060. In some examples, the two parity chips 1060 may serve as one parity bit that is included at the end of the symbol 1010. The parity bit may be an on-off-type parity bit (e.g., the first parity chip is of the on-state 1020 and the second parity chip is of the off-state 1015) or an off-on-type parity bit (e.g., the first parity chip is of the off-state 1015 and the second parity chip is of the on-state 1020) . In some examples, the reader device or tag may be pre-configured to use or identify the on-off-type parity bit and off-on-type parity bit (e.g., as part of an OEM configuration or as defined in a wireless communications standard, such as 3GPP) .

[0118] As shown in Fig. 10A, the reader device may perform a symbol transformation 1001a to the symbol 1010 based on the end-state 1030 of the SIP symbol 1005 and the initial-state 1035 of the symbol 1010 being the same state. For example, the reader device may update the data chips 1055a to data chips 1055b. In some examples, the data chips 1055b may be a subset of the data chips 1055a, where the last two chips 1025 of the data chips 1055a are moved to a next OFDM symbol to make room for parity chips 1060a. Accordingly, the last two chips 1025 of the symbol 1010 may be the parity chips 1060a. In accordance with the symbol transformation 1001a, the reader device may ensure that the end chip of the parity chips 1060a is of the same state as the end-state 1030 of the SIP symbol 1005. For example, as shown in Fig. 10A, the parity chips 1060a may form an on-off-type parity bit, such that the end chip of the parity chips 1060a is of the off-state 1015 based on the end-state 1030 being of the off-state 1015. Additionally, in other examples, where the end-state 1030 is of the on-state 1020, the chips 1060a may an off-on-type parity bit, such that the end chip of the parity chips 1060a is of the on-state 1020.

[0119] Including parity chips 1060a at the end of the symbol 1010 enhances error detection and data integrity by allowing the reader device to verify if the received data matches the transmitted data. This may simplify the tag design, aid in maintaining synchronization, and reduce overall system complexity. Additionally, the symbol transformation 1001a improves the reliability of the communication by enabling early error detection and correction, and ensures compatibility with various types of devices, such as passive, semi-passive, or active IoT devices.

[0120] As shown in Fig. 10B, the reader device may perform a symbol transformation 1001b to the symbol 1010 based on the end-state 1030 of the SIP symbol 1005 and the initial-state 1035 of the symbol 1010 being the same state. For example, the reader device may update the data chips 1055a to data chips 1055c. In some examples, the data chips 1055c may be a subset of the data chips 1055a, where the last two chips 1025 of the data chips 1055a are moved to a next OFDM symbol to make room for parity chips 1060b. Accordingly, the last two chips 1025 of the symbol 1010 may be the parity chips 1060b. In accordance with the symbol transformation 1001b, the reader device may ensure that the end chip of the parity chips 1060b is of the same state as an initial chip 1065 of the symbol 1010. For example, as shown in Fig. 10B, the parity chips 1060b may form an off-on-type parity bit, such that the end chip of the parity chips 1060b is of the on-state 1020 based on the initial chip 1065 of the symbol 1010 being of the on-state 1020. Additionally, in other examples, where the initial chip 1065 is of the off-state 1015, then the chips 1060b may be an on-off-type parity bit, such that the end chip of the parity chips 1060b is of the off-state 1015. Accordingly, the CP 1040 may be copied from the last chip 1025 of the symbol 1010 (e.g., the end chip of the parity chips 1060b) . In other words, after performing the symbol transformation 1001b, the CP 1040 may be changed from being of the off-state 1015 to being of the on-state 1020.

[0121] By operating in accordance with the techniques of example 1000b, the reader device may shift the CP 1040 from being the same state as the end-state 1030 to being the same state as the initial chip 1065. Accordingly, changing the state of the CP to a different state than the end-state 1030 can account for potential mis-detection of the SIP symbol 1005 prior to sending the SIP symbol 1005, which may increase the likelihood that the tag successfully receives the R2D transmission. Additionally, the techniques of example 1000b may reduce complexity at the tag based on the reader preemptively adapting the duration of end-state 1030, which may enable tag types of varying capabilities to successfully perform SIP detection (such as one or more of passive ambient IoT devices, semi-passive ambient IoT devices, or active ambient IoT devices) .

[0122] As indicated above, Figs. 10A and 10B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with regard to Figs. 10A and 10B.

[0123] Fig. 11 is a diagram illustrating an example 1100 associated with signaling that enables preamble symbol transformation for transmissions to ambient wireless devices. Example 1100 may implement or be implemented by one or more aspects of Figs. 1 through 10B. For instance, example 1100 includes wireless communications between the network node 110, a reader device 1108, and a tag 1106. In some examples, the reader device 1108 may be an example of the reader device 408, as described with reference to Fig. 4. In some examples, the tag 1106 may be an example of the backscatter device 405 or any ambient wireless device described elsewhere herein (e.g., the passive radio 330, the low-complexity semi-passive radio 360, or the low-complexity active radio 370) . Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described, or not described at all. In some cases, one or more operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. In addition, while example 1100 shows operations between the network node 110, the reader device 1108, and the tag 1106, the communication may occur between any number of network devices of various types described herein.

[0124] In a first operation 1105, the network node 110 may transmit, and the reader device 1108 may receive, configuration information. In some aspects, the reader device 1108 may receive the configuration information via one or more of system information signaling (e.g., a master information block (MIB) or a SIB, among other examples) , RRC signaling, MAC signaling (e.g., one or more MAC-CEs) , or DCI, among other examples.

[0125] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations or communication parameters may be selected, activated, or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may indicate a candidate configuration or communication parameter from the one or more candidate configurations or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication may include a dynamic indication, such as one or more MAC-CEs or one or more DCI messages, among other examples.

[0126] In some examples, the configuration information may not be expressly signaled to the reader device 1108. For example, in some aspects, the configuration information may at least partially be defined by a wireless communication standard, such as the 3GPP. In such examples, the network node 110 may not explicitly indicate such configuration information to the reader device 1108. For example, the reader device 1108 may optionally obtain at least a portion of the configuration information from a configuration stored by the reader device 1108 (e.g., an OEM configuration) . In some aspects, the configuration information may include a parameter or index that is indicative of information defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard, such as the 3GPP (e.g., rather than explicitly indicating the information) .

[0127] In some examples, the configuration information may configure a number of resource blocks to use for generation of a SIP symbol as part of an R2D transmission (e.g., a number of resource blocks to use for SIP generation) . In some examples, the configuration information may indicate a resource block threshold to use for generation of a SIP symbol as part of an R2D transmission (e.g., a minimum number of resource blocks to use for SIP generation) .

[0128] In some examples, the configuration information may configure a first resource block threshold for generation of a SIP symbol as part of an R2D transmission (e.g., a minimum number of resource blocks to use for SIP generation) , a second resource block threshold for generation of a CAP symbol as part of an R2D transmission (e.g., a minimum number of resource blocks to use for CAP generation) , and a third resource block threshold for generation of one or more PRDCH symbols that carry data information for an R2D transmission (e.g., minimum number of resource blocks to use for PRDCH symbol generation) . In some examples, the first resource block threshold may be greater than the second resource block threshold, and the second resource block threshold may greater than the third resource block threshold.

[0129] As described elsewhere herein, rather than receiving configuration information that configures the one or more thresholds associated with R2D transmissions, the reader device 1108 may be pre-configured with the one or more thresholds, where the one or more thresholds are defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard, such as the 3GPP.

[0130] In a second operation 1110, the network node 110 may optionally transmit, and the reader device 1108 may receive, data information. For example, the data information may be for an R2D transmission from the reader device 1108 to the tag 1106. In some other examples, however, the data information for the R2D transmission may originate at the reader device 1108.

[0131] In a third operation 1115, the reader device 1108 may generate, for the tag 1106, a preamble of a wireless message (e.g., the R2D transmission) . For instance, the preamble may be an example of the preamble 510 and include a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state. Additionally, the CP may be subsequent in time to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state.

[0132] In a fourth operation 1120, the reader device 1108 may perform a symbol transformation of the preamble based on the end-state and the initial-state being the same state.

[0133] In some examples, the symbol transformation may be an example of the symbol transformation 601. For instance, the reader device 1108 may increase a duration of a previous state of the SIP symbol, that is before the end-state, by a duration of the CP, and decrease a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the CP.

[0134] In some examples, the symbol transformation may be an example of the symbol transformation 701. For instance, the SIP symbol may include a set of states before the end-state. Accordingly, the reader device 1108 may increase a duration of the set of states by a duration of the CP and decrease a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the CP.

[0135] In some examples, the symbol transformation may be an example of the symbol transformation 801. For instance, the SIP symbol may include a set of states before the end-state. Accordingly, the reader device 1108 may increase a duration of a first subset of states of the set of states by a duration of the CP, maintain a duration of a second subset of states of the set of states, and decrease the end-state of the SIP symbol by the duration of the CP. Additionally, the second subset of states and the end-state may be configured for SIP detection by the tag 1106.

[0136] In some examples, the symbol transformation may be an example of the symbol transformation 901. For instance, the reader device 1108 may apply, to the SIP symbol, a phase shift that is in accordance with a subcarrier index of the SIP symbol, a duration of the CP, and a duration of the CAP symbol that excludes the duration of the CP (e.g., in accordance with Equation 1) .

[0137] In some examples, the symbol transformation may be an example of the symbol transformations 1001a and 1001b. For instance, the reader device 1108 may generate a parity bit at the end of the CAP symbol, where the initial-state of the CP is updated based on an end-state of the parity bit. In accordance with the symbol transformation 1001a, the end-state of the parity bit is a same state as the end-state of the SIP symbol. In accordance with the symbol transformation 1001b, the end-state of the parity bit is a same state as a state of an initial chip of the CAP symbol.

[0138] In a fifth operation 1125, the reader device 1108 may send, after the symbol transformation, the R2D transmission. If the reader device 1108 is a UE 120, then the reader device 1108 may transmit, and the tag 1106 may receive, the R2D transmission. If the reader device 1108 is a network node, then the reader device 1108 may send the R2D transmission to a second network node (via a backhaul link) , where the second network node transmits, and the tag 1106 receives, the R2D transmission, or the reader device 1108 may directly transmit, and the tag 1106 may receive, the R2D transmission.

[0139] In a sixth operation 1130, the tag 1106 may optionally detect the SIP (e.g., via SIP detection techniques described elsewhere herein) , synchronize a timing with the reader device 1108 (e.g., via the CAP symbol) , and receive and decode data information included in one or more PRDCH symbols.

[0140] In a seventh operation 1135, the tag 1106 may transmit, and the reader device 1108 may obtain, a response to the R2D transmission. For example, the response may be a backscatter transmission, as described elsewhere herein.

[0141] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 11.

[0142] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device. Example process 1200 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., reader device 408 or 1108) performs operations associated with preamble symbol transformation for transmissions to ambient wireless devices.

[0143] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state (block 1210) . For example, the reader device (e.g., using communication manager 1301 or generation component 1308, depicted in Fig. 13) may generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state, as described above.

[0144] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state (block 1220) . For example, the reader device (e.g., using communication manager 1301 or symbol transformation component 1310, depicted in Fig. 13) may perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state, as described above.

[0145] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include sending, after the symbol transformation, the wireless message (block 1230) . For example, the reader device (e.g., using communication manager 1301 or transmission component 1304, depicted in Fig. 13) may send, after the symbol transformation, the wireless message, as described above.

[0146] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0147] In a first aspect, the symbol transformation comprises increasing a duration of a state of the SIP symbol that is before the end-state by a duration of the CP, and decreasing a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the CP.

[0148] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and the symbol transformation comprises increasing a duration of the set of states by a duration of the CP, and decreasing a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the CP.

[0149] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and the symbol transformation comprises increasing a duration of a first subset of states of the set of states by a duration of the CP, maintaining a duration of a second subset of states of the set of states, and decreasing the end-state of the SIP symbol by the duration of the CP.

[0150] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the second subset of states and the end-state are configured for SIP detection.

[0151] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the symbol transformation comprises applying, to the SIP symbol, a phase shift that is in accordance with a subcarrier index of the SIP symbol, a duration of the CP, and a duration of the CAP symbol excluding the duration of the CP.

[0152] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the symbol transformation comprises generating a parity bit at the end of the CAP symbol, wherein the initial-state of the CP is updated based at least in part on an end-state of the parity bit.

[0153] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the end-state of the parity bit is a same state as the end-state of the SIP symbol.

[0154] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the end-state of the parity bit is a same state as a state of an initial chip of the CAP symbol.

[0155] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the SIP symbol is configured with a number of resource blocks defined by a wireless communications standard.

[0156] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, a number of resource blocks associated with the SIP symbol satisfies a resource block threshold.

[0157] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the SIP symbol includes a first number of resource blocks that satisfies a first resource block threshold, the CAP symbol includes a second number of resource blocks that satisfies a second resource block threshold, and one or more PRDCH symbols of the wireless message include a third number of resource blocks that satisfies a third resource block threshold.

[0158] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the first resource block threshold is greater than the second resource block threshold and the second resource block threshold is greater than the third resource block threshold.

[0159] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0160] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication. The apparatus 1300 may be a reader device, or a reader device may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302 and a transmission component 1304, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1306 (such as a UE, a base station, or another wireless communication device) using the reception component 1302 and the transmission component 1304. As further shown, the apparatus 1300 may include the communication manager 1301. The communication manager 1301 may be an example of the communication manager 150 or the communication manager 155, described in connection with Fig. 1. The communication manager 1301 may include one or more of a generation component 1308 or a symbol transformation component 1310, among other examples. The communication manager 1301 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 or the processing system 145, described in connection with Fig. 1) of the reader device.

[0161] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 3 through 11. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Fig. 12. In some aspects, the apparatus 1300 or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the reader device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0162] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1306. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more components of the reader device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the reader device.

[0163] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1306. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1306. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more components of the reader device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the reader device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302.

[0164] The generation component 1308 may generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state. The symbol transformation component 1310 may perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state. The transmission component 1304 or the communication manager 1301 may send, after the symbol transformation, the wireless message.

[0165] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0166] Fig. 14 is a diagram illustrating an example 1400 of a hardware implementation for an apparatus 1405 employing a processing system 1410. The apparatus 1405 may be a reader device or may be at (e.g., included in) a reader device. The processing system 1410 may be, or may be similar to, the processing system 140 of the UE 120 or the processing system 145 of the network node 110 described in connection with Fig. 1) .

[0167] The processing system 1410 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1415. The bus 1415 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1410 and the overall design constraints. The bus 1415 links together various circuits including one or more processors or hardware components, represented by the processor (or processing circuitry) 1420, the illustrated components, and the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1425. The processor 1420 may include multiple processors, such as processor 1420a, processor 1420b, and processor 1420c. The memory 1425 may include multiple memories, such as memory 1425a, memory 1425b, and memory 1425c The bus 1415 may also link various other circuits, such as timing sources, peripherals, voltage regulators, or power management circuits.

[0168] The processing system 1410 may be coupled to one or more transceivers 1430. A transceiver 1430 is coupled to one or more antennas 1435. The transceiver 1430 provides a means for communicating with various other apparatuses over a transmission medium. The transceiver 1430 receives a signal from the one or more antennas 1435, extracts information from the received signal, and provides the extracted information to the processing system 1410, specifically the reception component 1302. In addition, the transceiver 1430 receives information from the processing system 1410, specifically the transmission component 1304, and generates a signal to be applied to the one or more antennas 1435 based at least in part on the received information.

[0169] The processing system 1410 includes one or more processors 1420 coupled to a computer-readable medium  / memory 1425. A processor 1420 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1425. The software, when executed by the processor 1420, causes the processing system 1410 to perform the various functions described herein for any particular apparatus. The computer-readable medium  / memory 1425 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1420 when executing software. The processing system further includes at least one of the illustrated components. The components may be software modules running in the processor 1420, resident / stored in the computer readable medium  / memory 1425, one or more hardware modules coupled to the processor 1420, or some combination thereof.

[0170] In some aspects, the processing system 1410 may be a component of the UE 120 or may be, may include, or may be included in the processing system 140 of the UE 120 described in connection with Fig. 1. In some aspects, the apparatus 1405 for wireless communication includes means for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state; means for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; and means for sending, after the symbol transformation, the wireless message. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1300 or the processing system 1410 of the apparatus 1405 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1410 may include one or more components of the processing system 140 of the UE 120 described in connection with Fig. 1. In one configuration, the aforementioned means may be the processing system 140 or one or more components of the processing system 140 configured to perform the functions or operations recited herein.

[0171] In some aspects, the processing system 1410 may be a component of the network node 110 or may be, may include, or may be included in the processing system 145 of the network node 110 described in connection with Fig. 1. In some aspects, the apparatus 1405 for wireless communication includes means for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state; means for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; and means for sending, after the symbol transformation, the wireless message. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1300 or the processing system 1410 of the apparatus 1405 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described elsewhere herein, the processing system 1410 may include one or more components of the processing system 145. In one configuration, the aforementioned means may be processing system 145 or one or more components of the processing system 145 configured to perform the functions or operations recited herein.

[0172] Fig. 14 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 14.

[0173] Fig. 15 is a diagram illustrating an example 1500 of an implementation of code and circuitry for an apparatus 1505. The apparatus 1505 may be a reader device, or a reader device may include the apparatus 1505.

[0174] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state (circuitry 1520) . For example, the circuitry 1520 may enable the apparatus 1505 to generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state.

[0175] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state (code 1525) . For example, the code 1525, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a CAP symbol that starts with a CP at an initial-state and is subsequent to a SIP symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state.

[0176] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state (circuitry 1530) . For example, the circuitry 1530 may enable the apparatus 1505 to perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state.

[0177] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state (code 1535) . For example, the code 1535, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state.

[0178] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include circuitry for sending, after the symbol transformation, the wireless message (circuitry 1540) . For example, the circuitry 1540 may enable the apparatus 1505 to send, after the symbol transformation, the wireless message.

[0179] As shown in Fig. 15, the apparatus 1505 may include, stored in computer-readable medium 1425, code for sending, after the symbol transformation, the wireless message (code 1545) . For example, the code 1545, when executed by processor 1420, may cause processor 1420 to cause transceiver 1430 to send, after the symbol transformation, the wireless message.

[0180] Fig. 15 is provided as an example. Other examples may differ from what is described in connection with Fig. 15.

[0181] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0182] Aspect 1: A method of wireless communication performed at a reader device, comprising: generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a clock acquisition part (CAP) symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a start indicator part (SIP) symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state; performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; and sending, after the symbol transformation, the wireless message.

[0183] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the symbol transformation comprises: increasing a duration of a state of the SIP symbol that is before the end-state by a duration of the cyclic prefix; and decreasing a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.

[0184] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and wherein the symbol transformation comprises: increasing a duration of the set of states by a duration of the cyclic prefix; and decreasing a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.

[0185] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and wherein the symbol transformation comprises: increasing a duration of a first subset of states of the set of states by a duration of the cyclic prefix; maintaining a duration of a second subset of states of the set of states; and decreasing the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.

[0186] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the second subset of states and the end-state are configured for SIP detection.

[0187] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the symbol transformation comprises: applying, to the SIP symbol, a phase shift that is in accordance with a subcarrier index of the SIP symbol, a duration of the cyclic prefix, and a duration of the CAP symbol excluding the duration of the cyclic prefix.

[0188] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the symbol transformation comprises: generating a parity bit at the end of the CAP symbol, wherein the initial-state of the cyclic prefix is updated based at least in part on an end-state of the parity bit.

[0189] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the end-state of the parity bit is a same state as the end-state of the SIP symbol.

[0190] Aspect 9: The method of Aspect 7, wherein the end-state of the parity bit is a same state as a state of an initial chip of the CAP symbol.

[0191] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the SIP symbol is configured with a number of resource blocks defined by a wireless communications standard.

[0192] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein a number of resource blocks associated with the SIP symbol satisfies a resource block threshold.

[0193] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein: the SIP symbol includes a first number of resource blocks that satisfies a first resource block threshold, the CAP symbol includes a second number of resource blocks that satisfies a second resource block threshold, and one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) symbols of the wireless message include a third number of resource blocks that satisfies a third resource block threshold.

[0194] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the first resource block threshold is greater than the second resource block threshold and the second resource block threshold is greater than the third resource block threshold.

[0195] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein: the SIP symbol includes a first number of resource blocks that satisfies a first resource block threshold.

[0196] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein: the CAP symbol includes a second number of resource blocks that satisfies a second resource block threshold.

[0197] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein: one or more physical reader-to-device channel (PRDCH) symbols of the wireless message include a third number of resource blocks that satisfies a third resource block threshold.

[0198] Aspect 17: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0199] Aspect 18: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0200] Aspect 19: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-16.

[0201] Aspect 20: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0202] Aspect 21: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0203] Aspect 22: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0204] Aspect 23: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0205] Aspect 24: A device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0206] Aspect 25: A device comprising a processing system that includes processor circuitry and code-storing memory circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-16.

[0207] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0208] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a wide variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, investigating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, choosing, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processor performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result from a table, a data structure, a database or other memory device or location. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result signaled in, for example, a received wireless packet. In some other such examples, determining can involve a processor selecting or choosing one or more values, sets, elements or other information or results from a larger set of values, sets elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor performing a measurement, such as on a received signal.

[0209] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. “Set, ” “group, ” and similar terms are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense (such as when referring to a series) and may be used interchangeably with “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “Aor B” may include A only, B only, or a combination of A and B. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A also may have B) .

[0210] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. In various examples, the phrase “associated with” may be interpreted to mean “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Furthermore, what follows the phrase “associated with, ” “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” is not necessarily the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0211] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0212] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a reader device, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled with the one or more memories and configured to cause the reader device to:generate, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a clock acquisition part (CAP) symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a start indicator part (SIP) symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state;perform a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; andsend, after the symbol transformation, the wireless message.2.The apparatus of claim 1, wherein to cause the reader device to perform the symbol transformation, the one or more processors are configured to cause the reader device to:increase a duration of a previous state of the SIP symbol, that is before the end-state, by a duration of the cyclic prefix; anddecrease a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.3.The apparatus of claim 1, wherein the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and to cause the reader device to perform the symbol transformation, the one or more processors are configured to cause the reader device to:increase a duration of the set of states by a duration of the cyclic prefix; anddecrease a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.4.The apparatus of claim 1, wherein the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and to cause the reader device to perform the symbol transformation, the one or more processors are configured to cause the reader device to:increase a duration of a first subset of states of the set of states by a duration of the cyclic prefix;maintain a duration of a second subset of states of the set of states; anddecrease the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.5.The apparatus of claim 4, wherein the second subset of states and the end-state are configured for SIP detection.6.The apparatus of claim 1, wherein to cause the reader device to perform the symbol transformation, the one or more processors are configured to cause the reader device to:apply, to the SIP symbol, a phase shift that is in accordance with a subcarrier index of the SIP symbol, a duration of the cyclic prefix, and a duration of the CAP symbol that excludes the duration of the cyclic prefix.7.The apparatus of claim 1, wherein to cause the reader device to perform the symbol transformation, the one or more processors are configured to cause the reader device to:generate a parity bit at the end of the CAP symbol, wherein the initial-state of the cyclic prefix is updated based at least in part on an end-state of the parity bit.8.The apparatus of claim 7, wherein the end-state of the parity bit is a same state as the end-state of the SIP symbol.9.The apparatus of claim 7, wherein the end-state of the parity bit is a same state as a state of an initial chip of the CAP symbol.10.The apparatus of claim 1, wherein the SIP symbol is configured with a number of resource blocks defined by a wireless communications standard.11.The apparatus of claim 1, wherein a number of resource blocks associated with the SIP symbol satisfies a resource block threshold.12.The apparatus of claim 1, wherein:the SIP symbol includes a first number of resource blocks that satisfies a first resource block threshold,the CAP symbol includes a second number of resource blocks that satisfies a second resource block threshold, andone or more physical reader-to-device channel (PRDCH) symbols of the wireless message include a third number of resource blocks that satisfies a third resource block threshold.13.The apparatus of claim 12, wherein the first resource block threshold is greater than the second resource block threshold, and the second resource block threshold is greater than the third resource block threshold.14.A method of wireless communication performed at a reader device, comprising:generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a clock acquisition part (CAP) symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a start indicator part (SIP) symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state;performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; andsending, after the symbol transformation, the wireless message.15.The method of claim 14, wherein the symbol transformation comprises:increasing a duration of a state of the SIP symbol that is before the end-state by a duration of the cyclic prefix; anddecreasing a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.16.The method of claim 14, wherein the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and wherein the symbol transformation comprises:increasing a duration of the set of states by a duration of the cyclic prefix; anddecreasing a duration of the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.17.The method of claim 14, wherein the SIP symbol includes a set of states before the end-state, and wherein the symbol transformation comprises:increasing a duration of a first subset of states of the set of states by a duration of the cyclic prefix;maintaining a duration of a second subset of states of the set of states; anddecreasing the end-state of the SIP symbol by the duration of the cyclic prefix.18.The method of claim 17, wherein the second subset of states and the end-state are configured for SIP detection.19.The method of claim 14, wherein the symbol transformation comprises:applying, to the SIP symbol, a phase shift that is in accordance with a subcarrier index of the SIP symbol, a duration of the cyclic prefix, and a duration of the CAP symbol excluding the duration of the cyclic prefix.20.An apparatus for wireless communication, comprising:means for generating, for an ambient wireless device, a preamble of a wireless message that includes a clock acquisition part (CAP) symbol that starts with a cyclic prefix at an initial-state and is subsequent to a start indicator part (SIP) symbol that has an end-state that is a same state as the initial-state;means for performing a symbol transformation of the preamble based at least in part on the end-state and the initial-state that are the same state; andmeans for sending, after the symbol transformation, the wireless message.