Device-to-reader transmission length indication

WO2026199458A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +6
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085756
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085756_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085756_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for wireless communications. An example method includes receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a device-to-reader (D2R) transmission; and transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICE-TO-READER TRANSMISSION LENGTH INDICATIONField of the Disclosure

[0001] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for device-to-reader transmission length indication. Description of Related Art

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0003] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0004] Certain aspects provide a method for wireless communications by an ambient Internet of Things (A-IoT) device. The method includes receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a device-to-reader (D2R) transmission; and transmit, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0005] Certain aspects provide a method for wireless communications by an (A-IoT) device. The method includes receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission; and transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein a Layer 1 header or a Layer 1 control component of the D2R transmission indicates the second number of information bits.

[0006] Certain aspects provide a method for wireless communications by a reader. The method includes transmitting, to an A-IoT device, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission; and receiving, from the A-IoT device, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0007] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0008] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0009] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0010] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0011] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0012] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0013] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0014] FIG. 5 depicts example components of an energy harvesting-capable Internet-of-Things (IoT) device.

[0015] FIG. 6 depicts aspects relating to different radio frequency (RF) energy harvesting and RF communication architectures for an energy harvesting-capable device, such as an ambient IoT device.

[0016] FIGS. 7A-7C depict example topologies to communicate with ambient IoT devices.

[0017] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of signaling associated with device-to-reader (D2R) transmission length indication.

[0018] FIGs. 9-12 are diagrams illustrating examples of message structures associated with D2R transmission length indication.

[0019] FIG. 13 depicts a method for wireless communications.

[0020] FIG. 14 depicts another method for wireless communications.

[0021] FIG. 15 depicts another method for wireless communications.

[0022] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device.

[0023] FIG. 17 depicts aspects of an example communications device.

[0024] FIG. 18 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for device-to-reader transmission length indication.

[0026] Some wireless communication systems support ambient Internet-of-Things (A-IoT) operation. communication. A-IoT refers to a class of connected IoT devices that may be capable of harvesting energy sources (e.g., magnetic electric fields, light, thermal differential, kinetic energy, vibration, or the like) in order to provide power. A-IoT devices therefore have a reduced dependency on batteries, which can enable flexible form-factors and lower cost devices.

[0027] An A-IoT device may transmit communications to a reader via a device-to-reader (D2R) transmission. A D2R transmission may have a payload comprising a number of information bits, a preamble, and one or more midambles. A preamble may indicate a start of a D2R transmission, and may be structured such that a reader can detect the D2R transmission, and provides for determination of sampling frequency offset and channel estimation. One or more midambles may provide for carrier frequency offset (CFO) estimation, sampling frequency offset (SFO) estimation, time tracking, or the like. In some examples, the location of the one or more midambles may be configured or scheduled (e.g., prior to transmission of the D2R transmission) . Furthermore, reader-to-device (R2D) control information may explicitly indicate a payload size for the D2R transmission (e.g., for a physical device-to-reader channel (PDRCH) .

[0028] However, in practice, the size of the payload may vary. For example, an actual number of information bits to be transmitted may differ from the indication of the payload size. As another example, the A-IoT device may have insufficient energy to transmit an entirety of the scheduled D2R transmission, meaning that only a part of the payload is transmitted. This variability in the size of the payload may lead to an inability of the reader to reliably decode the payload, leading to reduced throughput and decreased reliability of communications. This variability in the size of the payload may not have been an issue in some radio access technologies (e.g., 4G, 5G) since devices are expected to use battery power and perform full scheduled communications without running out of power, but A-IoT devices can be subject to uncertainty regarding a consistent energy source.

[0029] Aspects of the present disclosure relate generally to indication of an actual transmitted length (e.g., payload size, number of information bits) of a D2R transmission when this transmitted length differs from a configured or scheduled length of the D2R transmission. For example, in some aspects, a midamble location in the D2R transmission indicates the transmitted length (e.g., number of information bits) . Additionally, or alternatively, some aspects provide for configuration of the D2R transmission such that decoding of the D2R transmission, at the reader, can succeed for the transmitted length (e.g., number of information bits) . For example, the D2R transmission may be padded with one or more padding bits based on the midamble location, such that the reader can detect the midamble and decode the communication with the transmitted number of information bits. Some other aspects provide for indication of the transmitted length (e.g., number of information bits) via a Layer 1 (L1) header or control information of the D2R transmission.

[0030] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. By indicating the transmitted length using the midamble location, overhead associated with explicit signaling of the transmitted length is reduced. By padding with one or more padding bits based on the midamble location, the A-IoT device enables the reader to detect the midamble and decode the communication without adjustment of the midamble location, thereby simplifying detection and decoding. By indicating the transmitted length (e.g., number of information bits) via an L1 header or control information of the D2R transmission, implementation is simplified relative to other techniques, thereby reducing blind detection complexity. Introduction to Wireless Communications Networks

[0031] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0032] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0033] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0034] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0035] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0036] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0037] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0038] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0039] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0040] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G Long-Term Evolution (LTE) (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or Xn interface) , which may be wired or wireless.

[0041] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0042] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0043] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0044] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0045] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like. In some aspects, one UE 104 may act as an intermediate UE for another UE 104, such as an ambient IoT device. For example, UE 104a may act as an intermediate UE for UE 104b. An intermediate UE may provide a radio access connection to a BS 102 for an ambient IoT device.

[0046] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0047] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0048] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0049] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0050] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0051] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0052] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0053] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0054] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0055] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0056] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0057] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0058] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0059] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0060] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0061] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0062] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0063] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , 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” ) . One or more of the 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.

[0064] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0065] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0066] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0067] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, 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. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0068] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0069] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , 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” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0070] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0071] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0072] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0073] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0074] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, 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. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0075] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0076] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0077] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0078] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0079] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0080] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0081] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0082] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0083] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0084] In some aspects, UE 304 includes only a subset of the components illustrated in FIG. 3, and / or may include one or more components not illustrated in FIG. 3. For example, UE 304 may be an ambient IoT device, as illustrated and described in more detail elsewhere herein, for example, with respect to FIGs. 5-7.

[0085] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0086] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0087] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0088] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0089] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0090] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0091] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0092] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0093] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0094] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0095] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0096] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0097] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0098] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0099] Ambient IoT devices may include several device subclasses, including active IoT devices, semi-passive IoT devices, and passive IoT devices. Ambient IoT devices are generally capable of operating based on energy harvested from the ambient environment, such as from received RF energy, solar energy, vibrational energy, and / or the like.

[0100] An active IoT device is generally capable of harvesting ambient energy as well as using energy stored onboard the device, such as through a battery or capacitor. An active IoT device generally includes both active radio equipment (e.g., an active radio) and passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) . A backscatter-type radio uses existing radio frequency signals to transmit data by modifying (e.g., modulating) and reflecting received signals with encoded data. Capabilities of an active IoT device may thus be similar to other types of UEs with the addition of energy harvesting capabilities.

[0101] A semi-passive (or semi-active) IoT device is generally capable of harvesting ambient energy as well as using energy stored onboard the device, and likewise generally includes both active radio equipment and passive radio equipment, like a backscatter-type radio. In some cases, semi-passive IoT devices may be capable of synchronous (e.g., course synchronous) and asynchronous communication. In some cases, semi-passive IoT devices may omit a power amplifier and / or a low-noise amplifier. Further, semi-passive IoT devices may generally use a reduced protocol stack (e.g., compared to an active IoT device) . These aspects of semi-passive IoT device generally help to balance power consumption, functionality, and cost. So-called “ultra-light IoT” devices are one type of semi-passive IoT device.

[0102] A passive IoT device is generally capable of operating based on energy harvested from the environment using passive radio equipment (e.g., a backscatter-type radio) . Passive IoT devices are generally capable of asynchronous communication and may not have a power amplifier or a low-noise amplifier. Passive IoT devices may generally use a reduced protocol stack (e.g., compared to an active IoT device) .

[0103] FIG. 5 depicts example components 500 of an energy harvesting-capable IoT device (e.g., a UE) . Various example components 500 may be incorporated into ambient IoT devices.

[0104] In this example, components 512-518 are aspects of a data transmission pipeline. In particular, antenna 512 and RF transceiver 514 (e.g., a low power RF transceiver) may transmit and / or receive data. Microcontroller 516 (e.g., a low power microcontroller) may process data received from an application 518.

[0105] Further in this example, components 522-528 are aspects of an RF-energy-harvesting pipeline. In particular, antenna 522 and an RF energy harvester 524 are configured to harvest RF energy. In certain aspects, RF energy harvester 524 includes an impedance matching circuit 532, a voltage multiplier 534, and a capacitor 536 to collect RF signals and convert them into electricity. In certain aspects, a power management module 526 determines whether to store the electricity obtained from the RF energy harvester 524 or to use the electricity for information transmission immediately. In this example, energy storage 528 (e.g., a battery or a capacitor) is configured to store energy converted by the RF energy harvester 524.

[0106] As above, in various aspects, an ambient IoT device may include the components depicted and described with respect to FIG. 5. In certain aspects, a passive IoT device may omit certain aspects depicted and described with respect to FIG. 5, such as energy storage 528. Further, while multiple antennas (512 and 522) are depicted in this example, in others, a single antenna and antenna switching component may be used to share the antenna between transceiver 514 and RF energy harvester 524, such as described further with respect to FIG. 6.

[0107] FIG. 6 depicts aspects 610, 620, and 630 relating to different RF energy harvesting and RF communication architectures for an energy harvesting-capable device, such as an ambient IoT device.

[0108] In particular, aspect 610 depicts antenna 612 connected to time switcher 614. In certain aspects, time switcher 614 is configured to allow an energy harvesting-capable UE to switch between (1) being connected to information receiver 616 and (2) being connected to RF energy harvester 618. For example, the device may exchange wireless communication and RF energy at different, e.g., non-overlapping, times.

[0109] Aspect 620 depicts antenna 622 connected to power splitter 624. In certain aspects, power splitter 624 is configured to allow an energy harvesting-capable device to distribute power between (1) information receiver 626 and (2) RF energy harvester 628. Thus, in this example, the device may exchange wireless communication and RF energy at overlapping times. For example, a received RF signal may be split into two streams, with one stream for the information receiver 626 and the other stream for the RF energy harvester 628.

[0110] Aspect 630 depicts an example separated receiver architecture. In particular, a first set of antennas 632 is connected with an RF energy harvester 638 and a second set of antennas 634 is connected with information receiver 636. FIG. 5, described above, depicts a separated receiver architecture.

[0111] RF energy may be harvested from various signal types. For example, RF energy may be harvested via one or more of a deterministic signal (e.g., a pilot signal) , a random signal (e.g., a circularly symmetric complex Gaussian random signal) , and / or an improper complex Gaussian random signal (e.g., a signal in which real and imaginary components have different variances) . Example Ambient IoT Network Topologies

[0112] Wireless communications systems may employ various topologies to communicate with ambient IoT devices, such as backscatter devices. The topologies may include, for example, monostatic and / or multi-static (such as bi-static) .

[0113] FIG. 7A depicts an example monostatic system 700A. In this example, a reader (R) 702 may perform reader functionalities and energy excitation functionalities. The reader 702 may send an energy excitation signal to an IoT device (D) 704, for example, via a continuous wave transmitter to device (CW2D) link. The reader 702 may send, to the IoT device 704, a first signal that carries information or data via a forward link (e.g., a reader to device (R2D) link) . The reader 702 may obtain, from the IoT device 704, a second signal that carries information or data via a reverse or backward link (e.g., a device to reader (D2R) link) . In certain cases, the IoT device 704 may send the second signal by modulating and backscattering the energy excitation signal.

[0114] FIG. 7B depicts an example multi-static system 700B. In this example, the multi-static system 700B may include a reader (R) 702 and an energy exciter 706 (e.g., a carrier wave transmitter (CW) ) . The reader 702 and energy exciter 706 may be separate devices. The multi-static system 700B may be an example of a bi-static system. In certain cases, the energy exciter 706 may not be collocated with the reader 702. For example, the energy exciter 706 may be physically separated from the reader 702. In certain cases, the energy exciter 706 may be or may include a transmitter outside of the topology of the reader 702. As an example, the energy exciter 706 may be or may include an ambient energy source, such as a television tower, radio tower, WiFi access point, or the like. The energy exciter 706 may send an energy excitation to the IoT device (D) 704 via the CW2D link. The reader 702 may communicate with the IoT device 704 via the R2D link and the D2R link as discussed herein with respect to FIG. 7A.

[0115] FIG. 7C depicts another example multi-static system 700C. In this example, a reader may be disaggregated into a transmitter and a receiver. The multi-static system 700C may be another example of a bi-static system. The multi-static system 700C may include a first reader (R1) 702a and a second reader (R2) 702b. The first reader 702a (e.g., a transmitter) may send, to the IoT device (D) 704, a first signal that carries information or data via the R2D link, and the second reader 702b (e.g., a receiver) may obtain, from the IoT device 704, a second signal that carriers information or data via the D2R link. In certain cases, the first reader 702a may serve as an energy source for the IoT device 704. As an example, the first reader 702a may transmit the energy excitation signal to the IoT device 704 via the CW2D link. In certain cases, a separate energy source may be included in the multi-static system 700C, for example, as described herein with respect to FIG. 7B.

[0116] FIG. 8 is a diagram illustrating an example 800 of signaling associated with D2R transmission length indication. Example 800 includes a reader 802 (e.g., reader 702, UE 104 / 304, BS 102, network entity 302) and an A-IoT device 804 (e.g., IoT device 704, UE 104 / 304) . Dashed lines and boxes may indicate optional steps. In some aspects, a communication described as being transmitted by the reader 802 may be transmitted by a network entity or UE other than the reader 802, such as a network entity that performs initial configuration of the A-IoT device 804.

[0117] At 806, in some aspects, the reader 802 may transmit, and the A-IoT device 804 may receive, a configuration indicating a midamble location. For example, the configuration may indicate one or more midamble locations for a D2R transmission 814. In some aspects, the configuration may indicate a number of information bits before a start of a first midamble, a number of information bits between a first midamble and a second midamble, or the like. In some aspects, the configuration at 806 may be included in the control information described below at 810. In some aspects, the midamble location is predefined.

[0118] At 808, in some aspects, the reader 802 may transmit, and the A-IoT device 804 may receive, an indication of whether a payload of the D2R transmission is to include one or more padding bits based on a midamble location (that is, whether the D2R transmission is to be configured as described with respect to 816, below) or a midamble location of the D2R transmission is to indicate a second (transmitted) number of information bits of the D2R transmission (that is, whether the D2R transmission is to be configured as described with respect to 818, below) . In some aspects, the indication may indicate whether an L1 header or control information of the D2R transmission is to indicate the second number of information bits. In some aspects, “an indication of whether a payload of the D2R transmission is to include one or more padding bits” may include “an indication of whether a payload of the D2R transmission is allowed to include one or more padding bits. ” In some aspects, the signaling at 808 may indicate only whether a midamble location of the D2R transmission is to indicate the second number of information bits of the D2R transmission.

[0119] At 810, the reader 802 may transmit, and the A-IoT device 804 may receive, control information. The control information may indicate a first payload size for a D2R transmission. For example, the control information may configure or schedule the D2R transmission to include the first payload size. The first payload size may correspond to a first number of information bits. For example, the first payload size may support a D2R transmission carrying the first number of information bits. While aspects described herein are described with regard to information bits, it should be understood that the aspects described herein can be applied for any form of data transmitted in a D2R transmission.

[0120] At 812, the A-IoT device 804 may generate a payload comprising a second number of information bits. The second number of information bits is smaller than the first number of information bits. For example, the A-IoT device 804 may have fewer than the (scheduled) first number of information bits to transmit. As another example, an available energy constraint may cause the A-IoT device 804 to generate a payload including only the second number of information bits.

[0121] At 814, the A-IoT device 804 may transmit, and the reader 802 may receive, the D2R transmission with the second number of information bits. For example, the D2R transmission may include a payload with the second number of information bits. The D2R transmission may also include one or more midambles. A midamble, of the one or more midambles, may occur at a midamble location. For example, each midamble of the one or more midambles may occur at a respective midamble location.

[0122] As shown at 816, in some aspects, the payload includes one or more padding bits based on the midamble location. The one or more padding bits are described in more detail in connection with FIGs. 9, 10, and 12, below. In such examples, the A-IoT device 804 may transmit, and the reader 802 may receive, an indication of the second number of information bits. For example, the A-IoT device 804 may transmit this indication via a medium access control (MAC) header or sub-header, an indication in a fixed location in a payload of a MAC service data unit (SDU) , or a MAC control element (CE) which is used to carry assistance information including the indication.

[0123] As shown at 818, in some aspects, the midamble location indicates the second number of information bits. This is described in connection with FIGs. 10, 11, and 12, below.

[0124] In some aspects, the payload may include one or more padding bits based on the midamble location, or the midamble location may indicate the second number of information bits, based on a capability of the A-IoT device 804 or support for one or more of these features. Additionally, or alternatively, signaling from the reader 802 at 808 may indicate whether the payload may include one or more padding bits based on the midamble location, or the midamble location may indicate the second number of information bits. In some aspects, whether (1) the payload includes (e.g., is allowed to include) one or more padding bits based on the midamble location, or (2) the midamble location indicates the second number of information bits, may be preconfigured, such as by a network operator, network entity, or original equipment manufacturer. In some aspects, whether (1) the payload includes one or more padding bits based on the midamble location, or (2) the midamble location indicates the second number of information bits, may be indicated via A-IoT paging or a message 0 of an A-IoT random access or inventory procedure. In some aspects, whether (1) the payload includes one or more padding bits based on the midamble location, or (2) the midamble location indicates the second number of information bits, may be indicated via an R2D message, such as any R2D message described herein or another R2D message. In some aspects, the A-IoT device 802 may support the payload including the one or more padding bits based on the midamble location by default if the reader 802 does not provide an indication that the midamble location will indicate the second number of information bits. In some aspects, the A-IoT device 802 may support the midamble location indicating the second number of information bits by default if the reader 802 does not provide an indication that the payload will include the one or more padding bits based on the midamble location.

[0125] As shown at 820, in some aspects, an L1 header or L1 control information of the D2R transmission may indicate the second number of information bits. For example, the L1 header or L1 control information may be included in or appended to the D2R transmission, or may be transmitted separately from the D2R transmission. In some aspects, the L1 header / L1 control information may indicate an actual endpoint of the D2R transmission (e.g., a last bit, a last midamble, etc. ) . In some aspects, the L1 header / L1 control information may indicate the quantity of transmitted midambles or whether the D2R transmission ends earlier than a scheduled end time. In some aspects, a D2R preamble of the D2R transmission may indicate whether the D2R transmission ends earlier than the scheduled end time. In some aspects, the L1 header / L1 control information described herein may be used in connection with the one or more padding bits described at 816 and / or the midamble location that indicates the second number of information bits described at 818, which further reduces the blind detection of the reader 802. In some aspects, a cyclic redundancy check (CRC) of the L1 header / L1 control information is separate from the D2R data of the D2R transmission. In some aspects, no CRC is provided for the L1 header / L1 control information. In some aspects, the L1 header / L1 control information is coded separately from the D2R transmission or data of the D2R transmission (e.g., with a fixed coding rate) . In some other aspects, the L1 header / L1 control information is uncoded (e.g., transmitted without channel coding) .

[0126] In some aspects, the reader 802 performs one or more blind detection operations to receive the D2R transmission. The one or more blind detection operations are described in more detail in connection with FIGs. 10 and 12.

[0127] FIGs. 9-12 are diagrams illustrating examples 900, 1000, 1100, and 1200 of message structures associated with D2R transmission length indication. In FIGs. 9-12, a top portion of each Figure indicates a scheduled or configured D2R transmission (for example, as scheduled or configured at 806 or 810 according to an R2D transmission) comprising a first number of information bits. The transmitted D2R transmission (for example, as transmitted at 814) comprising a second number of information bits is illustrated in a bottom portion of each Figure.

[0128] The scheduled or configured D2R transmission of example 900 of FIG. 9 includes a preamble 902, D2R data 904 (including portions of D2R data 904a, 904b, and 904c) , and a set of midambles 906 at configured midamble locations (including midambles 906a, 906b, and 906c) .

[0129] In example 900, the transmitted D2R transmission includes one or more padding bits 910 based on a midamble location of a midamble 912 of the transmitted D2R transmission. For example, the one or more padding bits 910 may be provided after an end of information bits of the D2R transmission (comprising the second number of information bits) , as shown at 914, and before the midamble location. The one or more padding bits 910 may be added before a cyclic redundancy check (CRC) portion of the D2R transmission, as shown at 916. Thus, the one or more padding bits fill a gap based on the second number of information bits and the midamble location. Thus, the A-IoT device 804 may ensure that the payload of the D2R transmission reaches the nearest D2R midamble 912, where the midamble location of the midamble (s) 906 are configured by the reader 802. If the actual number of D2R information bits (that is, the second number of information bits) is less than indicated D2R payload size (that is, the first number of information bits) , the A-IoT device 804 may add padding bits 910 to reach the nearest D2R midamble 912. For example, if an R2D control indication at 810 indicates a payload size of the PDRCH is 100 bytes (or equivalently, indicates a first number of information bits that includes 100 bytes of information bits) , and the actual number of D2R information bits (e.g., the second number of information bits) is 50 bytes (or equivalently, a second number of information bits that includes 50 bytes of information bits) , and the location of the D2R midamble 912 is at 60 bytes, then the A-IoT device 804 may add 10 bytes as padding bits 910 to reach 60 bytes.

[0130] The scheduled or configured D2R transmission of example 1000 of FIG. 10 includes a preamble 1002, D2R data 1004 (including portions of D2R data 1004a, 1004b, and 1004c) , and a set of midambles 1006 at configured midamble locations (including midambles 1006a, 1006b, and 1006c) . Furthermore, in example 1000, the transmitted D2R transmission includes one or more padding bits 1010 based on a midamble location of a midamble 1006b of the transmitted D2R transmission. For example, the one or more padding bits 1010 may be provided after an end of information bits of the D2R transmission (comprising the second number of information bits) . In example 1000 (and in other examples herein) , the reader 802 may comprise a UE, such as an intermediate UE between the A-IoT device 804 and a network entity.

[0131] FIG. 10 illustrates blind detection (also referred to as blind decoding) hypotheses at 1014 and 1016. In some examples, a last midamble 1006c may not be provided at the end of the D2R transmission. In such examples, the reader 802 may perform a first blind detection at a scheduled end time of the D2R transmission (as illustrated at 1016, which may be prior to the last midamble 1006c or after the last midamble 1006c) and a second blind detection according to a last received midamble of the D2R transmission, as illustrated at 1014. For example, the reader 802 may detect a last received midamble, and may perform the blind detection at 1014 (in case no data is provided between the last received midamble and a midamble location of the midamble 1006c) and at 1016 (in case data is provided between the last received midamble and the midamble location of the midamble 1006c) . Thus, if there is no midamble at the end of the D2R transmission and the nearest midamble is the last midamble, the reader 802 performs at least two blind detections, with one at the R2D scheduled end time, and the other at the last midamble. If there is a midamble (e.g., midamble 1012) at the end of the D2R transmission, the reader 802 may determine whether the A-IoT device 804 finished the D2R transmission before an R2D-scheduled end time of the D2R transmission based on the number of detected midambles at the reader 802. If there is no midamble at the end of the D2R transmission, and the nearest midamble is not the last midamble 1006c, the reader 802 may determine whether the A-IoT device 804 finished the transmission before the R2D-scheduled end time of the D2R transmission based on the number of detected midambles at the reader 802.

[0132] The scheduled or configured D2R transmission of example 1100 of FIG. 11 includes a preamble 1102, D2R data 1104 (including portions of D2R data 1104a, 1104b, and 1104c) , and a set of midambles 1106 at configured midamble locations (including midambles 1106a, 1106b, and 1106c) . In example 1100, the transmitted D2R transmission includes the second number of information bits, so a portion of D2R data 1114 ends before a scheduled or configured midamble location of midamble 1106b. In example 1100, a midamble location of midamble 1116 indicates the second number of information bits. For example, the D2R midamble 1116 is used to implicitly indicate the carried information bits (second number of information bits) for the D2R transmission. In such examples, the A-IoT device 804 is allowed to change the midamble location of the midamble 1116 based on the actual information bits for D2R transmission. Thus, if the midamble location of the midamble 1116 is changed, the reader 802 may identify (e.g., know) the A-IoT device 804 has shortened the D2R transmission. To identify that the midamble location has changed, the reader 802 may perform blind detection of the midamble according to a set of hypotheses for the (changed) midamble location. The midamble location may be adjacent to a last information bit of the second number of information bits.

[0133] Example 1200 provides an example by which the blind detection of the changed midamble location can be simplified. The scheduled or configured D2R transmission of example 1200 of FIG. 12 includes a preamble 1202, D2R data 1204 (including portions of D2R data 1204a, 1204b, and 1204c) , and a set of midambles 1206 at configured midamble locations (including midambles 1206a, 1206b, and 1206c) . A transmitted D2R transmission includes a preamble 1208, and D2R data 1210 and 1214 (collectively comprising a second number of information bits) . The D2R data 1214 is shortened relative to the scheduled or configured D2R transmission, so one or more padding bits 1216 are included in the transmitted D2R transmission.

[0134] A midamble 1218 is provided in a window 1220. For example, the window 1220 may represent a duration within which the midamble 1218 is mandated to occur (e.g., a maximum duration) . As another example, each midamble location may be associated with a respective window 1220, and the A-IoT device 804 may be permitted to move a given midamble only within the respective window 1220. If the given midamble reaches an edge of the window 1220, as illustrated, the A-IOT device 804 may provide the padding bits 1216 such that the midamble 1218 occurs in the window 1220. The window 1220 reduces the number of blind detection hypotheses relative to an approach where the midamble location of the midamble 1218 is unconstrained.

[0135] In some aspects, the midamble 1218 may be provided in accordance with a maximum number of bits. For example, the midamble 1218 may be constrained to occur only within a maximum number of bits (e.g., plus or minus X bits) of a configured or scheduled midamble location of the midamble 1218. Additionally, or alternatively, the midamble 1218 may be provided in accordance with a maximum number of chips (e.g., on-off keying chips) . For example, the midamble 1218 may be constrained to occur only within a maximum number of chips (e.g., plus or minus X chips) of a configured or scheduled midamble location of the midamble 1218. Additionally, or alternatively, the midamble 1218 may be provided in accordance with a maximum number of symbols. For example, the midamble 1218 may be constrained to occur only within a maximum number of symbols (e.g., plus or minus X symbols) of a configured or scheduled midamble location of the midamble 1218.

[0136] A length of the window 1220, the maximum number of bits, the maximum number of chips, and / or the maximum number of symbols may be indicated to the A-IoT device 804 via any suitable form of signaling, such as A-IoT paging (e.g., message 0 of an A-IoT random access or inventory operation) , an R2D message such as the R2D message that schedules the D2R transmission or another R2D message, or the like. In some aspects, the length of the window 1220 may be based on (e.g., defined by, derived from) the maximum number of bits, the maximum number of chips, and / or the maximum number of symbols Example Operations of an A-IoT device

[0137] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an A-IoT device, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0138] Method 1300 begins at block 1305 with receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission.

[0139] Method 1300 then proceeds to block 1310 with transmit, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0140] In some aspects, method 1300 further includes receiving, from the reader, a configuration that indicates the midamble location.

[0141] In some aspects, the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.

[0142] In some aspects, the one or more padding bits fill a gap based on the second number of information bits and the midamble location.

[0143] In some aspects, the D2R transmission indicates the second number of information bits based on at least one of: a MAC header, a MAC sub-header, or a fixed location of a MAC service data unit.

[0144] In some aspects, method 1300 further includes transmitting, to the reader, a medium access control control element carrying assistance information that indicates the second number of information bits.

[0145] In some aspects, the midamble location indicates the second number of information bits.

[0146] In some aspects, the midamble location is a modified midamble location, relative to a configured midamble location, based on the second number of information bits.

[0147] In some aspects, the midamble location is adjacent to a last information bit of the second number of information bits.

[0148] In some aspects, the midamble location occurs within a configured duration for midamble locations.

[0149] In some aspects, the D2R transmission includes the one or more padding bits between the second number of information bits and the midamble location.

[0150] In some aspects, the midamble location is based on at least one of: a configured maximum number of bits, a configured maximum number of chips, or a configured maximum number of symbols.

[0151] In some aspects, method 1300 further includes receiving an indication of whether: the payload of the D2R transmission includes (or in some aspects is allowed to include) the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0152] In some aspects, based on the A-IoT device having not received an indication that the midamble location includes (or in some aspects is allowed to include) the second number of information bits, the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.

[0153] In some aspects, based on the A-IoT device having not received an indication that the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission, the midamble location includes (or in some aspects is allowed to include) the second number of information bits.

[0154] In some aspects, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0155] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0156] FIG. 14 shows a method 1400 for wireless communications by an A-IoT device, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0157] Method 1400 begins at block 1405 with receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission.

[0158] Method 1400 then proceeds to block 1410 with transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein a Layer 1 header or a Layer 1 control component of the D2R transmission indicates the second number of information bits.

[0159] In some aspects, the Layer 1 header or the Layer 1 control component indicates a quantity of midambles of the D2R transmission.

[0160] In some aspects, the Layer 1 header, the Layer 1 control component, or a preamble of the D2R transmission indicates that an end of the second number of information bits is located before a midamble of the D2R transmission.

[0161] In some aspects, the Layer 1 header or the Layer 1 control component has a first cyclic redundancy check and the second number of information bits has a second cyclic redundancy check different than the first cyclic redundancy check.

[0162] In some aspects, the Layer 1 header or the Layer 1 control component has no cyclic redundancy check.

[0163] In some aspects, the Layer 1 header or the Layer 1 control component has a first coding rate and the second number of information bits has a second coding rate different than the first coding rate.

[0164] In some aspects, the Layer 1 header or the Layer 1 control component is uncoded.

[0165] In some aspects, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1700 of FIG. 17, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1700 is described below in further detail.

[0166] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Operations of a Reader

[0167] FIG. 15 shows a method 1500 for wireless communications by a reader, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0168] Method 1500 begins at block 1505 with transmitting, to an A-IoT device, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission.

[0169] Method 1500 then proceeds to block 1510 with receiving, from the A-IoT device, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0170] In some aspects, method 1500 further includes transmitting, to the A-IoT device, a configuration that indicates the midamble location.

[0171] In some aspects, the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.

[0172] In some aspects, the one or more padding bits fill a gap based on the second number of information bits and the midamble location.

[0173] In some aspects, the D2R transmission includes a first number of midambles and is configured with a second number of midambles larger than the first number of midambles, and wherein block 1510 includes performing a first blind detection based on the first number of midambles and a second blind detection based on the second number of midambles.

[0174] In some aspects, the midamble location indicates the second number of information bits.

[0175] In some aspects, the midamble location is a modified midamble location, relative to a configured midamble location, based on the second number of information bits.

[0176] In some aspects, the midamble location is adjacent to a last information bit of the second number of information bits.

[0177] In some aspects, the midamble location occurs within a configured duration for midamble locations and wherein block 1510 includes performing blind decoding in the configured duration.

[0178] In some aspects, the D2R transmission includes the one or more padding bits between the second number of information bits and the midamble location.

[0179] In some aspects, the midamble location is based on at least one of: a configured maximum number of bits, a configured maximum number of chips, or a configured maximum number of symbols.

[0180] In some aspects, method 1500, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1800 of FIG. 18, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1500. Communications device 1800 is described below in further detail.

[0181] Note that FIG. 15 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Devices

[0182] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1600 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0183] The communications device 1600 includes a processing system 1605 coupled to a transceiver 1645 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1645 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via an antenna 1650, such as the various signals as described herein. The processing system 1605 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0184] The processing system 1605 includes one or more processors 1610 and a computer-readable medium / memory 1625. In various aspects, the one or more processors 1610 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1610 are coupled to a computer-readable medium / memory 1625 via a bus 1640. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1625 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1625 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1625 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1610, cause the one or more processors 1610 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1600 may include one or more processors performing that function of communications device 1600, such as in a distributed fashion.

[0185] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1625 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1630 and code for transmitting 1635. Processing of the code 1630 and 1635 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for receiving 1630 includes code for receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission. In some aspects, code for transmitting 1635 includes code for transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0186] The one or more processors 1610 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1625, including circuitry for receiving 1615 and circuitry for transmitting 1620. Processing with circuitry 1615 and 1620 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for receiving 1615 includes circuitry for receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission. In some aspects, circuitry for transmitting 1620 includes circuitry for transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0187] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1645 and / or antenna 1650 of the communications device 1600 in FIG. 16, and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1645 and / or antenna 1650 of the communications device 1600 in FIG. 16, and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16.

[0188] FIG. 17 depicts aspects of an example communications device 1700 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1700 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0189] The communications device 1700 includes a processing system 1705 coupled to a transceiver 1745 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1745 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1700 via an antenna 1750, such as the various signals as described herein. The processing system 1705 may be configured to perform processing functions for the communications device 1700, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1700.

[0190] The processing system 1705 includes one or more processors 1710 and a computer-readable medium / memory 1725. In various aspects, the one or more processors 1710 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1710 are coupled to a computer-readable medium / memory 1725 via a bus 1740. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1725 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1725 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1725 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1710, cause the one or more processors 1710 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 14. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1700 may include one or more processors performing that function of communications device 1700, such as in a distributed fashion.

[0191] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1725 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1730 and code for transmitting 1735. Processing of the code 1730 and 1735 may enable and cause the communications device 1700 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for receiving 1730 includes code for receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission. In some aspects, code for transmitting 1735 includes code for transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein a Layer 1 header or a Layer 1 control component of the D2R transmission indicates the second number of information bits.

[0192] The one or more processors 1710 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1725, including circuitry for receiving 1715 and circuitry for transmitting 1720. Processing with circuitry 1715 and 1720 may enable and cause the communications device 1700 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for receiving 1715 includes circuitry for receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission. In some aspects, circuitry for transmitting 1720 includes circuitry for transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein a Layer 1 header or a Layer 1 control component of the D2R transmission indicates the second number of information bits.

[0193] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1745 and / or antenna 1750 of the communications device 1700 in FIG. 17, and / or one or more processors 1710 of the communications device 1700 in FIG. 17. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1745 and / or antenna 1750 of the communications device 1700 in FIG. 17, and / or one or more processors 1710 of the communications device 1700 in FIG. 17.

[0194] FIG. 18 depicts aspects of an example communications device 1800 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1800 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0195] The communications device 1800 includes a processing system 1805 coupled to a transceiver 1855 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1855 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1800 via an antenna 1860, such as the various signals as described herein. The processing system 1805 may be configured to perform processing functions for the communications device 1800, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1800.

[0196] The processing system 1805 includes one or more processors 1810 and a computer-readable medium / memory 1830. In various aspects, the one or more processors 1810 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1810 are coupled to a computer-readable medium / memory 1830 via a bus 1850. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1830 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1830 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1830 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1810, cause the one or more processors 1810 to perform the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 15. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1800 may include one or more processors performing that function of communications device 1800, such as in a distributed fashion.

[0197] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1830 stores code (e.g., executable instructions) , including code for transmitting 1835, code for receiving 1840, and code for performing 1845. Processing of the code 1835-1845 may enable and cause the communications device 1800 to perform the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for transmitting 1835 includes code for transmitting, to an A-IoT device, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission. In some aspects, code for receiving 1840 includes code for receiving, from the A-IoT device, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0198] The one or more processors 1810 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1830, including circuitry for transmitting 1815, circuitry for receiving 1820, and circuitry for performing 1825. Processing with circuitry 1815-1825 may enable and cause the communications device 1800 to perform the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for transmitting 1815 includes circuitry for transmitting, to an A-IoT device, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission. In some aspects, circuitry for receiving 1820 includes circuitry for receiving, from the A-IoT device, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0199] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1855 and / or antenna 1860 of the communications device 1800 in FIG. 18, and / or one or more processors 1810 of the communications device 1800 in FIG. 18. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1855 and / or antenna 1860 of the communications device 1800 in FIG. 18, and / or one or more processors 1810 of the communications device 1800 in FIG. 18. Example Clauses

[0200] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0201] Clause 1: A method for wireless communications by an A-IoT device comprising: receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission; and transmit, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0202] Clause 2: The method of Clause 1, further comprising receiving, from the reader, a configuration that indicates the midamble location.

[0203] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.

[0204] Clause 4: The method of Clause 3, wherein the one or more padding bits fill a gap based on the second number of information bits and the midamble location.

[0205] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the D2R transmission indicates the second number of information bits based on at least one of: a MAC header, a MAC sub-header, or a fixed location of a MAC service data unit.

[0206] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, further comprising transmitting, to the reader, a medium access control control element carrying assistance information that indicates the second number of information bits.

[0207] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein the midamble location indicates the second number of information bits.

[0208] Clause 8: The method of Clause 7, wherein the midamble location is a modified midamble location, relative to a configured midamble location, based on the second number of information bits.

[0209] Clause 9: The method of Clause 7, wherein the midamble location is adjacent to a last information bit of the second number of information bits.

[0210] Clause 10: The method of Clause 7, wherein the midamble location occurs within a configured duration for midamble locations.

[0211] Clause 11: The method of Clause 10, wherein the D2R transmission includes the one or more padding bits between the second number of information bits and the midamble location.

[0212] Clause 12: The method of Clause 7, wherein the midamble location is based on at least one of: a configured maximum number of bits, a configured maximum number of chips, or a configured maximum number of symbols.

[0213] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, further comprising receiving an indication of whether: the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0214] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein based on the A-IoT device having not received an indication that the midamble location includes the second number of information bits, the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.

[0215] Clause 15: The method of any one of Clauses 1-14, wherein based on the A-IoT device having not received an indication that the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission, the midamble location includes the second number of information bits.

[0216] Clause 16: A method for wireless communications by an A-IoT device comprising: receiving, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission; and transmitting, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein a Layer 1 header or a Layer 1 control component of the D2R transmission indicates the second number of information bits.

[0217] Clause 17: The method of Clause 16, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component indicates a quantity of midambles of the D2R transmission.

[0218] Clause 18: The method of any one of Clauses 16-17, wherein the Layer 1 header, the Layer 1 control component, or a preamble of the D2R transmission indicates that an end of the second number of information bits is located before a midamble of the D2R transmission.

[0219] Clause 19: The method of any one of Clauses 16-18, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component has a first cyclic redundancy check and the second number of information bits has a second cyclic redundancy check different than the first cyclic redundancy check.

[0220] Clause 20: The method of any one of Clauses 16-19, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component has no cyclic redundancy check.

[0221] Clause 21: The method of any one of Clauses 16-20, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component has a first coding rate and the second number of information bits has a second coding rate different than the first coding rate.

[0222] Clause 22: The method of any one of Clauses 16-21, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component is uncoded.

[0223] Clause 23: A method for wireless communications by a reader comprising: transmitting, to an A-IoT device, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a D2R transmission; and receiving, from the A-IoT device, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of: a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, or the midamble location indicates the second number of information bits.

[0224] Clause 24: The method of Clause 23, further comprising transmitting, to the A-IoT device, a configuration that indicates the midamble location.

[0225] Clause 25: The method of any one of Clauses 23-24, wherein the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.

[0226] Clause 26: The method of Clause 25, wherein the one or more padding bits fill a gap based on the second number of information bits and the midamble location.

[0227] Clause 27: The method of Clause 25, wherein the D2R transmission includes a first number of midambles and is configured with a second number of midambles larger than the first number of midambles, and wherein receiving the D2R transmission comprises performing a first blind detection based on the first number of midambles and a second blind detection based on the second number of midambles.

[0228] Clause 28: The method of any one of Clauses 23-27, wherein the midamble location indicates the second number of information bits.

[0229] Clause 29: The method of Clause 28, wherein the midamble location is a modified midamble location, relative to a configured midamble location, based on the second number of information bits.

[0230] Clause 30: The method of Clause 28, wherein the midamble location is adjacent to a last information bit of the second number of information bits.

[0231] Clause 31: The method of Clause 28, wherein the midamble location occurs within a configured duration for midamble locations and wherein receiving the D2R transmission comprises performing blind decoding in the configured duration.

[0232] Clause 32: The method of Clause 31, wherein the D2R transmission includes the one or more padding bits between the second number of information bits and the midamble location.

[0233] Clause 33: The method of Clause 28, wherein the midamble location is based on at least one of: a configured maximum number of bits, a configured maximum number of chips, or a configured maximum number of symbols.

[0234] Clause 34: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-33.

[0235] Clause 35: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-33.

[0236] Clause 36: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-33.

[0237] Clause 37: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-33.

[0238] Clause 38: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-33.

[0239] Clause 39: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-33.

[0240] Clause 40: One or more apparatuses configured for wireless communications, 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 one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-33. Additional Considerations

[0241] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0242] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0243] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0244] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0245] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediate coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediate aspect, such as a bus.

[0246] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0247] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An ambient Internet of Things (A-IoT) device for wireless communications, 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:receive, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a device-to-reader (D2R) transmission; andtransmit, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of:a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, orthe midamble location indicates the second number of information bits.2.The A-IoT device of claim 1, wherein the processing system is configured to receive, from the reader, a configuration that indicates the midamble location.3.The A-IoT device of claim 1, wherein the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.4.The A-IoT device of claim 3, wherein the one or more padding bits fill a gap based on the second number of information bits and the midamble location.5.The A-IoT device of claim 1, wherein the D2R transmission indicates the second number of information bits based on at least one of:a medium access control (MAC) header,a MAC sub-header, ora fixed location of a MAC service data unit.6.The A-IoT device of claim 1, wherein the processing system is configured to transmit, to the reader, a medium access control control element carrying assistance information that indicates the second number of information bits.7.The A-IoT device of claim 1, wherein the midamble location indicates the second number of information bits.8.The A-IoT device of claim 7, wherein the midamble location is a modified midamble location, relative to a configured midamble location, based on the second number of information bits.9.The A-IoT device of claim 7, wherein the midamble location is adjacent to a last information bit of the second number of information bits.10.The A-IoT device of claim 7, wherein the midamble location occurs within a configured duration for midamble locations.11.The A-IoT device of claim 10, wherein the D2R transmission includes one or more padding bits between the second number of information bits and the midamble location.12.The A-IoT device of claim 7, wherein the midamble location is based on at least one of:a configured maximum number of bits,a configured maximum number of chips, ora configured maximum number of symbols.13.The A-IoT device of claim 1, wherein the processing system is configured to receive an indication of whether:the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission, orthe midamble location indicates the second number of information bits.14.The A-IoT device of claim 1, wherein, based on the A-IoT device having not received an indication that the midamble location includes the second number of information bits, the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission.15.The A-IoT device of claim 1, wherein, based on the A-IoT device having not received an indication that the payload of the D2R transmission includes the one or more padding bits based on the midamble location of the D2R transmission, the midamble location includes the second number of information bits.16.An ambient Internet of Things (A-IoT) device for wireless communications, 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:receive, from a reader, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a device-to-reader (D2R) transmission; andtransmit, to the reader, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein a Layer 1 header or a Layer 1 control component of the D2R transmission indicates the second number of information bits.17.The A-IoT device of claim 16, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component indicates a quantity of midambles of the D2R transmission.18.The A-IoT device of claim 16, wherein the Layer 1 header, the Layer 1 control component, or a preamble of the D2R transmission indicates that an end of the second number of information bits is located before a midamble of the D2R transmission.19.The A-IoT device of claim 16, wherein the Layer 1 header or the Layer 1 control component has a first cyclic redundancy check and the second number of information bits has a second cyclic redundancy check different than the first cyclic redundancy check.20.A reader for wireless communications, 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:transmit, to an ambient Internet of Things (A-IoT) device, control information that indicates a first payload size associated with a first number of information bits for a device-to-reader (D2R) transmission; andreceive, from the A-IoT device, the D2R transmission with a second number of information bits smaller than the first number of information bits, wherein at least one of:a payload of the D2R transmission includes one or more padding bits based on a midamble location of the D2R transmission, orthe midamble location indicates the second number of information bits.