Ambient internet of things device-to-reader assistance information

WO2026199474A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +6
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085809
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085809_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085809_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, an ambient internet of things (IoT) device may receive a message from a reader device. The ambient IoT device may transmit a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

AMBIENT INTERNET OF THINGS DEVICE-TO-READER ASSISTANCE INFORMATIONFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with ambient internet of things device-to-reader assistance information. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

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

[0003] Some wireless communication devices may be considered internet of things (IoT) devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery. Instead, the ambient IoT device may harvest (e.g., accumulate and / or store) energy from an external source, such as from radio signaling and / or the environment.SUMMARY

[0004] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by an ambient internet of things (IoT) device. The method may include receiving a message from a reader device. The method may include transmitting a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a reader device. The method may include transmitting a message to an ambient IoT device. The method may include receiving a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0006] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a one or more instructions that, when executed by one or more processors of an ambient IoT device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the ambient IoT device, may cause the ambient IoT device to receive a message from a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the ambient IoT device, may cause the ambient IoT device to transmit a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0007] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a reader device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to transmit a message to an ambient IoT device. The set of instructions, when executed by one or more processors of the reader device, may cause the reader device to receive a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0008] Some aspects described herein relate to an ambient IoT device. The ambient IoT device may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the ambient IoT device to receive a message from a reader device. The processing system may be configured to cause the ambient IoT device to transmit a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0009] Some aspects described herein relate to a reader device. The reader device may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the reader device to transmit a message to an ambient IoT device. The processing system may be configured to cause the reader device to receive a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a message from a reader device. The apparatus may include means for transmitting a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the apparatus.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a message to an ambient IoT device. The apparatus may include means for receiving a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0012] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, network node, wireless communication device, or processing system as substantially described in the Detailed Description with reference to, and as illustrated by, the accompanying drawings. Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0015] Fig. 2 is a diagram illustrating examples associated with different types of ambient internet of things (IoT) devices.

[0016] Fig. 3 is a diagram illustrating an example associated with backscatter communications.

[0017] Fig. 4 is a diagram illustrating topologies for ambient IoT devices.

[0018] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with ambient IoT device device-to-reader assistance information.

[0019] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device.

[0020] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device.

[0021] Fig. 8 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.

[0022] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus for wireless communication.DETAILED DESCRIPTION

[0023] Some wireless communication devices may be considered internet of things (IoT) devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, a radio frequency identification (RFID) device, a tag, or a similar device) may not include a battery. Instead, the ambient IoT device may harvest (e.g., accumulate and / or store) energy from an external source, such as from radio signaling and / or the environment.

[0024] In some cases, the ambient IoT device may be configured or designed to minimize power consumption. In some cases, the ambient IoT device may have a peak power consumption of less than a few hundred microwatts (μW) or, in some cases, less than 1 μW.

[0025] To further minimize power consumption, uplink communications transmitted by the ambient IoT device may be backscattered on a carrier wave provided externally. In some cases, the uplink communications may be transmitted to a network, either directly or indirectly via an intermediate node.

[0026] In some cases, a network may include a plurality of ambient IoT devices and the network and / or an intermediate node (referred to herein as a “reader device” ) may be configured to transmit a downlink communication to the plurality of ambient IoT devices. In these cases, the reader device may initiate an ambient IoT access procedure by transmitting a trigger signal (e.g., a command, a message, and / or a query, among other examples) to the plurality of ambient IoT devices. The signal may indicate that the plurality of ambient IoT devices, or a group of the plurality of ambient IoT devices, are to transmit a response to the reader device based on receiving the trigger signal.

[0027] In some cases, the response may include information that the ambient IoT device successfully received the trigger signal and is ready to receive a query message from the reader device. In these cases, the ambient IoT device and the reader device may communicate using one or more messages to complete the query procedure. For example, the ambient IoT device may receive a request for tag data (e.g., in an inventory querying procedure) or may receive a command (e.g., in a command querying procedure) and may transmit another response that includes the tag data or an acknowledgment of the command.

[0028] However, the responses transmitted by the ambient IoT device may not allow the ambient IoT device to include additional data that may be useful to the ambient IoT device or the reader device. For example, an amount of available power may be insufficient for transmitting the data or executing the command, and a format of the response transmitted by the ambient IoT device may not allow the ambient IoT device to transmit information indicating the insufficient amount of available power.

[0029] Various aspects relate generally to transmitting ambient IoT device-to-reader assistance information. Some aspects more specifically relate to an ambient IoT device receiving a message from a reader device and transmitting a medium access control protocol data unit (MAC PDU) in response to the message.

[0030] In some aspects, the MAC PDU may include assistance information associated with the ambient IoT device. In some aspects, the assistance information may include a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 (L1) acknowledgment (ACK) or negative acknowledgement (NACK) indication, or one or more reserved bits. Additionally, or alternatively, the assistance information may include information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command.

[0031] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to enable an ambient IoT device to provide additional information associated with the ambient IoT device in response to a message received from a reader device. Further, by using multiplexing for response messages, the ambient IoT device may reduce contention with other ambient IoT devices responding within a dense device environment (e.g., an environment with many devices operating) . By reducing or avoiding contention, the reader and the ambient IoT device may reduce dropped communications, thereby improving performance, and may reduce network resource utilization associated with retransmitting dropped communications.

[0032] In some aspects, the assistance information may enable the reader device to modify an inventory query procedure or a command query procedure based at least in part on the assistance information, which may reduce a likelihood of unsuccessful inventory queries or unexecuted commands. By reducing the likelihood of unsuccessful inventory queries or unexecuted commands, the reader device may enable to the ambient IoT device to conserve energy that would otherwise be utilized to attempt to transmit inventory data or to execute the command.

[0033] 5G New Radio (NR) may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples. To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0034] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples.

[0035] The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0036] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes multiple network nodes 110, including a network node 110a, a network node 110b, and a network node 110c (each of which also may be referred to herein simply as a “network node 110” ) . The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e (each of which also may be referred to herein simply as a “UE 120” ) . In some examples, a UE 120 also may communicate with other UEs 120 and a network node 110 also may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0037] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided into various licensed or unlicensed operating bands, frequency ranges, component carriers, or channels that define associated frequencies available for communications. In some examples, each of the network nodes 110 and the UEs 120 may communicate using one or multiple component carriers in one or more operating bands or ranges. Typically, various operating bands are defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles.

[0038] A network node 110 or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. As shown in Fig. 1, each UE 120 includes a processing system 140 and each network node 110 includes a processing system 145. A processing system (for example, the processing system 140 or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0039] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media, such as random-access memory, or read-only memory, or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors. One or more of the memories may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) (for example, which may be referred to as “one or more code-storing memories” or “code-storing memory circuitry” ) . For example, “code-storing memory” or “code-storing memory circuitry” refers to memory (or memory circuitry) that is configured to store processor-executable code or instructions. The processor-executable code or instructions, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors (or processing circuitry) to perform various functions or operations described herein. Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0040] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 or by the processing system 145) .

[0041] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device, such as the network node 110 and the UE 120.

[0042] A network node 110 may be, may include, or also may be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may include a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0043] Alternatively, a network node 110 may be a disaggregated network node 110 (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0044] The disaggregated network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A CU can communicate with a core network either directly (for example, via a backhaul link) or indirectly (for example, via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) associated with a Service Management and Orchestration (SMO) framework or a near-real-time (Near-RT) RIC) . A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. A CU may communicate with one or more DUs via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs may communicate with one or more RUs via respective fronthaul links. Each of the RUs may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs.

[0045] In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment (for example, an open cloud (O-Cloud) platform) . An SMO framework may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements.

[0046] In some examples, the wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of various types. Different types of network nodes 110 may generally operate on the same or different operating bands, transmit at different power levels, or serve different coverage areas, each of which may be referred to as or associated with a particular cell 130 (for example, a cell 130a and a cell 130b) .

[0047] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or also may be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , an artificially intelligent robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other suitable device or function that may communicate in the wireless communication network 100.

[0048] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities or different capabilities. UEs 120 in a first category may be associated with relatively low complexity or cost such as NB-IoT devices or eMTC UEs. UEs 120 in a second category may include higher complexity or cost devices, such as mission-critical IoT devices, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, or precise positioning in the wireless communication network 100. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity or capabilities (for example, capabilities between that of the UEs 120 of the first category and the UEs 120 of the second category) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, or an NR-Lite UE, among other examples.

[0049] Some IoT devices, such as ambient IoT devices (sometimes referred to as ultra-light IoT devices) , may be associated with a relatively simple hardware design that may be designed to use low power and be implementable at low cost. Ambient IoT technology may include passive IoT (such as NR passive IoT for 5G Advanced) , semi-passive IoT, active IoT, or ultra-light IoT. In passive IoT, a terminal (such as a tag or a similar device) may not include a battery or other long-term energy storage, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. In some examples, the terminal may accumulate solar or other energy to supplement accumulated energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, backscattering communication may be implemented at a type of passive IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device, ” which may modulate a reflecting radio signal from an RF source to convey data. Some IoT devices may be referred to as semi-passive IoT devices. At a semi-passive IoT device, communication between a reader and the IoT device does not need to be preceded by an energy harvesting waveform. For example, a semi-passive IoT device may include a battery or similar energy source that can power the semi-passive IoT device. Some IoT devices may be referred to as active IoT devices. An active IoT device may have a battery or similar energy source and an active radio, allowing for active transmission and reception without energy harvesting or backscattering. Ambient IoT technology may be useful in connection with industrial sensors, for which battery replacement may be prohibitively difficult or undesirable (such as for safety monitoring or fault detection in smart factories, infrastructures, or environments) . Additionally, features of ambient IoT devices, such as low cost, small size, simple or infrequent maintenance, durability, and long lifespan, may facilitate smart logistics and warehousing (for example, in connection with automated asset management) . Furthermore, ambient IoT technology may be useful in connection with smart home networks for household item management, wearable devices, or similar applications.

[0050] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0051] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell.

[0052] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS), among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0053] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0054] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120 or may transmit, to the UE 120, an indication of an MCS to be applied for an uplink signal.

[0055] A network node 110 or a UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110a or the UE 120a may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110a may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120a. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110a or the UE 120a may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0056] The network node 110a or the UE 120a may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, or an FEC operation) to detect errors or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0057] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. MIMO communication generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. A network node 110 or a UE 120 may communicate using single-user MIMO or multi-user MIMO (MU-MIMO) , the latter of which being used by a network node 110 to simultaneously transmit signals to multiple UEs 120. MIMO techniques may involve spatial multiplexing (multi-layer transmission) or beamforming. To implement beamforming, the amplitudes or phases of signals transmitted via antenna elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, or an amplitude) to generate one or more beams. For example, a network node 110 may generate one or more beams 160a, and a UE 120 may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with such a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, or a vertical direction) , or a set of parameters or resources associated with one or more aspects of a directional signal, among other examples.

[0058] In some examples, a network node 110 or a UE 120 may implement massive MIMO, which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology, which enables more precise beamforming or reduced interference. In some examples, the wireless communication network 100 may implement multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0059] The network node 110 and the UE 120 may establish a communication link or beam pair, and otherwise increase reliability, throughput, signal strength, or other signal properties for MIMO communications, by performing beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, a beam refinement operation, or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160 of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160 of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified or defined via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples.

[0060] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, one or more network nodes 110, one or more UEs 120, one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in a deployment in which AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, by the processing system 140) , a network node 110 (for example, by the processing system 145) , one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally, or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 165, sometimes referred to as “coordinated AI / ML, ” or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 165 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples of coordinated AI / ML or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100 (for example, to increase privacy, reliability, or efficient use of network bandwidth, or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0061] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases, such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 120, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected or UE capabilities to be used to collected measurements) , or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, or sensor information, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side or network-side models, performance monitoring or management, or capability signaling, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) or management interfaces for use cases, such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, or coverage and capacity improvements, among other examples) .

[0062] In some aspects, an ambient IoT device (e.g., a UE 120) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive a message from a reader device; and transmit a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0063] In some aspects, a reader device (e.g., a network node 110 or a UE 120) may include a communication manager 155 or a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 or the communication manager 150 may transmit a message to an ambient IoT device; and receive a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 or the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0064] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, or any other component (s) of Fig. 1 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with ambient IoT device-to-reader assistance information, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, or the processing system 140 of the UE 120 may perform or direct operations of, for example, process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . In some aspects, the reader device described herein is the network node 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of the network node 110 shown in Figure 1. In some aspects, the reader device described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Figure 1. In some aspects, the ambient IoT device described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Figure 1. Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, or the UE 120, may cause the one or more processors to perform process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, or interpreting the instructions, among other examples.

[0065] In some aspects, an ambient IoT device (e.g., a UE 120) includes means for receiving a message from a reader device; or means for transmitting a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device. In some aspects, the means for the ambient IoT device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 902 depicted and described in connection with Fig. 9) , or a transmission component (for example, transmission component 904 depicted and described in connection with Fig. 9) , among other examples. In some aspects, the means for the ambient IoT device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 802 depicted and described in connection with Fig. 8) , or a transmission component (for example, transmission component 804 depicted and described in connection with Fig. 8) , among other examples.

[0066] In some aspects, a reader device (e.g., a UE 120 or a network node 110) includes means for transmitting a message to an ambient IoT device; or means for receiving a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device. In some aspects, the means for the reader device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 902 depicted and described in connection with Fig. 9) , or a transmission component (for example, transmission component 904 depicted and described in connection with Fig. 9) , among other examples. In some aspects, the means for the reader device to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 802 depicted and described in connection with Fig. 8) , or a transmission component (for example, transmission component 804 depicted and described in connection with Fig. 8) , among other examples.

[0067] Fig. 2 is a diagram illustrating examples 200, 210, and 220 associated with different types of ambient IoT devices.

[0068] Example 200 illustrates components of a passive ambient IoT device. As shown, passive ambient IoT devices may include a passive radio 230. For example, the passive radio 230 may be configured to backscatter a carrier wave (CW) .

[0069] Example 210 illustrates components of a semi-passive ambient IoT device. As shown, semi-passive ambient IoT devices may include an energy harvester 240, an energy storage 250, or a low-complexity semi-passive radio 260. For example, the low-complexity semi-passive radio 260 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 240, store energy from a CW using the energy storage 250, or backscatter a CW.

[0070] Example 220 illustrates components of an active ambient IoT device. As shown, active ambient IoT devices may include an energy harvester 240, an energy storage 250, or a low-complexity (for example, low-cost) active radio 270. For example, the low-complexity active radio 270 may be configured to harvest energy from a CW using the energy harvester 240, store energy from a CW using the energy storage 250, or backscatter a CW.

[0071] Ambient IoT devices may be categorized into at least three types of devices: device 1, device 2a, and device 2b. Device 1 type ambient IoT devices may include at least some passive or semi-passive devices. A device 1 type ambient IoT device may have approximately 1 μW peak power consumption, support energy storage, use an initial sampling frequency offset (SFO) up to 10X ppm (for example, where X can be any suitable value) , and communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs.

[0072] Device 2a type ambient IoT devices may include at least some semi-passive devices, and device 2b type ambient IoT devices may include active devices. Both device 2a and device 2b type ambient IoT devices may have less than or equal to a few hundred μW peak power consumption, support energy storage, and use an initial SFO up to 10X ppm. A device 2a type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by backscattering externally-provided CWs. A device 2b type ambient IoT device may communicate uplink transmissions by internally generating the uplink transmission.

[0073] In some examples, device 1, device 2a, or device 2b type ambient IoT devices that are located indoors may support a maximum distance of 10-50 m, a range which may be sub-selected. In Topology 1 (for example, in which an ambient IoT device may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes 110) and in Topology 2 (for example, in which an ambient IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the ambient IoT device and a network node 110) , device 1, device 2a, or device 2b type ambient IoT devices may not support RRC states, mobility (for example, cell-selection / re-selection-like functionality) , automatic repeat request (ARQ) , or hybrid ARQ (HARQ) .

[0074] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 associated with backscatter communications.

[0075] Some wireless communication devices may be considered IoT devices, such as ambient IoT devices, or similar IoT devices. In ambient IoT, a terminal (for example, an RFID device, a tag, or a similar device) may not include a battery, and the terminal may accumulate energy from radio signaling. To achieve further cost reduction and zero-power communication, wireless networks may utilize a type of ambient IoT device referred to as an “ambient backscatter device” or a “backscatter device. ”

[0076] As shown in Fig. 3, a backscatter device 305 (for example, a tag or a sensor, among other examples) , which may be one example of an ambient IoT device such as a passive, semi-passive, or active ambient IoT device described with regard to Figure 2, may employ a simplified hardware design (for example, including a power splitter, an energy harvester, and a microcontroller) that does not include a battery, such that the backscatter device 305 relies on energy harvesting for power, and that does not include a radio wave generation circuit, such that the backscatter device 305 is capable of transmitting information only by reflecting a radio wave. More particularly, the backscatter device 305 communicates with a reader 308 (for example, a UE 120, a network node 110, or another network device) by modulating a reflecting radio signal from an RF source 310 (for example, a network node 110, a UE 120, or another network device) . In some examples, the RF source 310 and the reader 308 may be the same device or may be co-located. For example, in some instances, the reader 308 and the RF source 310 may be associated with the same network node 110.

[0077] To facilitate communication of the backscatter device 305, the RF source 310 may transmit an energy harvesting wave to the backscatter device 305. The energy harvesting wave may be transmitted for a sufficient duration in order to enable a communication phase for a target range between the reader 308 and the backscatter device 305. Additionally or alternatively, in some instances, a range between the RF source 310 and the backscatter device 305 may be limited by a minimum received power for triggering energy harvesting at the backscatter device 305, such as -20 decibel milliwatts (dBm) .

[0078] Once energy is sufficiently accumulated at the backscatter device 305, the backscatter device 305 may begin to reflect the radio wave that is radiated onto the backscatter device 305 via a backscatter link 315. For example, the RF source 310 may initiate a communication session (sometimes referred to as a query-response communication) with a query, which may be a modulating envelope of a carrier wave (CW) . The backscatter device 305 may respond by backscattering of the CW. The communication session may include multiple rounds, such as for purposes of contention resolution when multiple backscatter devices respond to a query. A channel between the RF source 310 and the backscatter device 305 of the backscatter link 315 may be associated with a first backscatter link channel response value (sometimes referred to as a first backscatter link channel coefficient or a first backscatter link gain value) , hBD. As described below, the backscatter device 305 may have reflection-on periods and reflection-off periods that follow a pattern that is based at least in part on the transmission of information bits by the backscatter device 305. The reader 308 may detect the reflection pattern of the backscatter device 305 and obtain the backscatter communication information via the backscatter link 315. A channel between the reader 308 and the backscatter device 305 of the backscatter link 315 may be associated with a second backscatter link channel response value (sometimes referred to as a second backscatter link channel coefficient or a second backscatter link channel gain value) , hDU. In addition, the RF source 310 and the reader 308 may communicate (for example, reference signals or data signals) via a direct link 320. A channel between the RF source 310 and the reader 308 of the direct link 320 may be associated with a direct link channel response value (sometimes referred to as a direct link channel coefficient or a direct link channel gain value) , hBU.

[0079] The backscatter device 305 may use an information modulation scheme, such as amplitude shift keying (ASK) modulation or on-off keying (OOK) modulation. For ASK or OOK modulation, the backscatter device 305 may switch on reflection when transmitting an information bit “1” and switch off reflection when transmitting an information bit “0. ” In backscatter communication, the RF source 310 may transmit a particular radio wave (for example, a reference signal or a data signal, such as a PDSCH) , which may be denoted as x (n) . The reader 308 may receive this radio wave, x(n) , directly from the RF source 310 via the direct link 320, as well as from the backscatter device 305 modulating and reflecting the radio wave to the reader 308 via the backscatter link 315. The signal received at the reader 308 via the direct link 320, indicated by reference number 325, is the product of the radio wave transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the direct link channel response value, hBU, plus any signal noise. The information bits signal of the backscatter device 305 may be denoted as s (n) where s (n) ∈ {0, 1} . Accordingly, the signal received at the reader 308 via the backscatter link 315, indicated by reference number 330, is the product of the signal transmitted by the RF source 310, x (n) , multiplied by the first backscatter link channel response value, hBD, the second backscatter link channel response value, hDU, the information bits signal from the backscatter device 305, s (n) , and a reflection coefficient associated with the backscatter device 305 plus any noise.

[0080] Thus, the resulting signal received at the reader 308, which is the superposition of the signal received via the direct link 320 and the signal received via the backscatter link 315, may be denoted as y (n) . This signal, y (n) , is shown by reference number 335. As shown, when s (n) =0 (indicated by reference number 340 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch off reflection, and thus the reader 308 receives only the direct link 320 signal. When s (n) =1 (indicated by reference number 345 in the plot shown at reference number 330) , the backscatter device 305 may switch on reflection, and thus the reader 308 receives a superposition of both the direct link 320 signal and the backscatter link 315 signal. To receive the information bits transmitted by the backscatter device 305, the reader 308 may first decode x (n) based at least in part on the direct link channel response value of hBU (n) by treating the backscatter link 315 signal as interference. The reader 308 may then detect the existence of the signal component.

[0081] Fig. 4 is a diagram illustrating examples 400-440 of topologies for ambient IoT devices.

[0082] Example 400 relates to a first topology, which may be referred to as topology 1. In topology 1, an ambient IoT device (e.g., a UE 120) may directly and bidirectionally communicate with one or more network nodes (e.g., one or more network nodes 110) . For example, the ambient IoT device and the one or more network nodes may communicate ambient IoT data and / or signaling. In some examples, a first network node may transmit communications to the ambient IoT device and a second network node may receive communications from the ambient IoT device.

[0083] Example 410 relates to a second topology, which may be referred to as topology 2. In topology 2, the ambient IoT device may communicate bidirectionally with an intermediate node between the ambient IoT device and a network node. The intermediate node may be any suitable device that is capable of ambient IoT, such as a relay, IAB node, UE, or repeater, among other examples. The intermediate node may transfer ambient IoT data and / or signaling between the network node and the ambient IoT device.

[0084] Example 420 relates to a third topology, which may be referred to as topology 3. In some examples, in topology 3, the ambient IoT device may transmit ambient IoT data and / or signaling to a network node and receive ambient IoT data and / or signaling from an assisting node. In some examples, in topology 3, the ambient IoT device may receive ambient IoT data and / or signaling from the network node and transmit ambient IoT data and / or signaling to the assisting node. The assisting node may be any suitable device that is capable of ambient IoT, such as a relay, an IAB node, a UE, or a repeater, among other examples.

[0085] Example 430 relates to a fourth topology, which may be referred to as topology 4. In topology 4, an ambient IoT device may bidirectionally communicate with a UE. For example, the ambient IoT device and the UE may communicate ambient IoT data and / or signaling.

[0086] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with ambient IoT device device-to-reader assistance information. As shown in Fig. 5, example 500 includes communication between a reader device 505 (e.g., a network node 110 or a UE 120) and an ambient IoT device 510 (e.g., a UE 120) .

[0087] As shown by reference number 515, the reader device 505 may transmit, and the ambient IoT device 510 may receive, a first reader-to-device (R2D) message. For example, the reader device 505 may transmit one or more first R2D messages that convey information from the reader device 505. In some aspects, the one or more first R2D messages may include a particular type of content. For example, the one or more first messages may include a trigger signal, an R2D random access response message, an R2D data message, or a query message (e.g., an inventory query) , among other examples. In some aspects, the first R2D message may include a selection parameter. For example, the first R2D message may include information identifying a selection of a subset of ambient IoT devices to which the first R2D message is directed. In other words, the ambient IoT device 510 may have an attribute value assigning the ambient IoT device 510 to a group of ambient IoT devices and may receive a first R2D message that includes a parameter identifying the attribute value.

[0088] In some aspects, the ambient IoT device 510 may determine that the ambient IoT device 510 is a target of the first R2D message based at least in part on the first R2D message including the parameter that matches the attribute value of the ambient IoT device 510. Accordingly, other ambient IoT devices with other attribute values may ignore the first R2D message.

[0089] Additionally, or alternatively, the first R2D message may include a message identifier, which may be based on an identifier of the reader 505. Additionally, or alternatively, the first R2D message may include inventory round information (e.g., information identifying a query instance for which a plurality of query messages are transmitted) or query instance information (e.g., information identifying the query message within the query instance) . In some aspects, the first R2D message may include information identifying resources that the ambient IoT device 510 is to use to transmit one or more responses to the first R2D message.

[0090] As shown by reference number 520, the ambient IoT device 510 may transmit, and the reader device 505 may receive, a first device-to-reader (D2R) response. For example, the ambient IoT device 510 may transmit a first D2R response indicating receipt of the first R2D message and indicating that the ambient IoT device 510 matches the first R2D message (e.g., the value of the attribute of the ambient IoT device 510 matches the parameter in the first R2D message) . In some aspects, the ambient IoT device 510 may transmit the first D2R response message in a resource identified by, for example, the reader device 505 in the first R2D message.

[0091] In some aspects, the first D2R response may be a MAC PDU. In some aspects, the MAC PDU may include a header and a plurality of MAC sub-PDUs. A subset of the plurality of MAC sub-PDUs may include MAC-CEs while other MAC sub-PDUs, of the plurality of MAC sub-PDUs, may include MAC service data units (SDUs) or padding (e.g., bits that are added to the MAC PDU to align the size of the MAC PDU with an expected transport block size of the MAC PDU) .

[0092] In some aspects, the header of the MAC PDU may include information indicating an identifier associated with the ambient IoT device 510. In some aspects, the header may be configured with byte alignment (e.g., the header may include padding to align the side of the header (or the MAC PDU) with an expected transport block size) . In some aspects, the header is not configured with byte alignment.

[0093] In some aspects, the identifier may be a permanent device identifier associated with the ambient IoT device 510. In some aspects, the identifier may be a portion of the permanent device identifier. In some aspects, the identifier may be an assigned identifier (e.g., an identifier assigned to the ambient IoT device 510 by the reader device 505) . Additionally, or alternatively, the header of the MAC PDU may include information indicating a message type associated with the first D2R response, a transaction identifier, a length of the MAC PDU, a length of a MAC CE (e.g., based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device being included in the MAC CE and having a variable size) , or one or more reserved bits, among other examples.

[0094] In some aspects, the first D2R response may include assistance information associated with the ambient IoT device 510. In some aspects, the assistance information may be transmitted via the header of the MAC PDU. In some aspects, the header of the MAC PDU may be configured with byte alignment based at least in part on the assistance information being transmitted via the header of the MAC PDU.

[0095] Additionally, or alternatively, the assistance information may be transmitted via a portion of the MAC PDU. For example, the assistance information may be transmitted via a MAC CE (e.g., an ambient IoT assistance information MAC CE) or a MAC SDU.

[0096] In some aspects, the header of the MAC PDU may indicate a length of the MAC PDU or a length of a portion of the MAC PDU based at least in part on assistance information being transmitted via the MAC CE or the MAC SDU. In some aspects, the assistance information may be transmitted via a MAC CE having a fixed size. The header of the MAC PDU may include a single field indicating the length of the MAC PDU based at least in part on the assistance information being transmitted a MAC CE having a fixed size.

[0097] In some aspects, the assistance information may be transmitted the MAC CE. In some aspects, the assistance information may have a variable size and higher layer data (e.g., an (un) execution of a R2D command) may be transmitted via a MAC SDU. The header may include a first field indicating a length of the MAC PDU and a second field indicating a length of a MAC sub-PDU that includes the MAC CE. In some aspects, the MAC CE may be (or may not be) configured with byte alignment.

[0098] In some aspects, the assistance information may include information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510. For example, the assistance information may include the permanent device identifier associated with the ambient IoT device 510, a portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device 510, the assigned identifier associated with the ambient IoT device 510, or other information that can be used to identify the ambient IoT device 510.

[0099] In some aspects, the assistance information may include a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 ACK or NACK indication, or one or more reserved bits, among other examples. In some aspects, the segmentation indication may comprise one or more bits, the remaining message size indication may comprise two or more bits, the energy status indication may comprise one or more bits, and the reader-to-device layer 1 ACK or NACK indication may comprise one or more bits.

[0100] In some aspects, the assistance information may include information indicating whether the first R2D message was successfully received by the ambient IoT device 510. In some aspects, the assistance information may include information identifying the identifier associated with the ambient IoT device 510, to indicate that the first R2D message was successfully received by the ambient IoT device 510.

[0101] In some aspects, the assistance information may include additional information associated with whether the first R2D message was successfully received by the ambient IoT device 510. In some aspects, the additional information includes information indicating whether a command (e.g., a reader-to-device command) is successfully executed, a reason associated with a failure to successfully execute the command, a recommendation as to whether segmentation should be implemented for a next transmission, a detection of an error, a cause of the error (e.g., a chip rate satisfying a threshold, bursty interference, insufficient power, or insufficient memory, among other examples) .

[0102] In some aspects, an indication of a result of executing a command (e.g., a reader-to-device command) may be transmitted via the MAC PDU. For example, an indication of a result of executing a command may be transmitted via a MAC SDU (e.g., based at least in part on a result, or an indication of a result, of executing a command being associated with higher layer data) and other assistance information may be transmitted via a MAC CE.

[0103] In some aspects, the additional information is multiplexed with information indicating the identifier (e.g., the assigned identifier or one or more portions of the permanent device identifier) associated with the ambient IoT device 510. In some aspects, the additional information and the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 are transmitted via a same MAC CE.

[0104] In some aspects, the additional information and the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 are transmitted via different MAC CEs. For example, the additional information may be transmitted via a first MAC CE of the MAC PDU and the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 may be transmitted via a second, different MAC CE of the MAC PDU. As another example, the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 may be transmitted via a first MAC CE of the MAC PDU and the assistance information may be transmitted via a second, different MAC CE of the MAC PDU.

[0105] In some aspects, the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device may be included in a MAC CE and the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 may be included in a header of the MAC PDU. In some aspects, the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device may be included in the header of the MAC PDU and the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 may be included in the MAC CE.

[0106] In some aspects, the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device, and the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 may be included in the header or a sub-header of the MAC PDU. In some aspects, the header or the sub-header of the MAC PDU may be (or may not be) configured with byte alignment.

[0107] In some aspects, a layer 1 (L1) D2R control message may include information associated with the first D2R response. For example, the L1 D2R control message may include a compact D2R ACK or NACK and the MAC PDU may include the assistance information. In some aspects, the ambient IoT device 510 may receive an L1 R2D control message from the reader device 505. In some aspects, the L1 R2D control message may indicate a chip duration for a D2R ACK or NACK.

[0108] In some aspects, the ambient IoT device 510 may only transmit the L1 D2R control message (e.g., the ambient IoT device 510 may refrain from transmitting a MAC PDU) . In these aspects, the L1 D2R control message may include a compact D2R ACK or NACK and information indicating the identifier. In some aspects, the ambient IoT device 510 may refrain from transmitting a MAC PDU that includes additional assistance information or information or information associated with an (un) execution of an R2D command from a higher layer.

[0109] Additionally, or alternatively, the L1 R2D control message may indicate a frequency domain resource allocation (FDRA) , a time domain resource allocation (TDRA) , a payload size, a coding scheme, a coding rate, or whether to utilize block level repetitions. In some aspects, the FDRA, the TDRA, the payload size, the coding scheme, the coding rate, or whether to utilize block level repetitions may not be indicated by the L1 R2D control message. For example, the FDRA, the TDRA, the payload size, the coding scheme, the coding rate, or whether to utilize block level repetitions may not be indicated by the L1 R2D control message and may be defined by a wireless communication standard or pre-configured at the ambient IoT device 510 for transmission of assistance information (e.g., an ACK or NACK) .

[0110] As shown by reference number 525, the reader device 505 may transmit, and the ambient IoT device 510 may receive, a second D2R message. In some aspects, the second D2R message may include a read scheduling message. In some aspects, the read scheduling message may include information identifying a set of scheduling resources for a group of ambient IoT devices (e.g., a group of ambient IoT devices that includes the ambient IoT device 510) that are to respond to the second D2R message. In other words, the first D2R message may be directed to a group of ambient IoT devices, which respond by transmitting respective first D2R messages, and the reader device 505 may transmit scheduling information to the group of ambient IoT devices to indicate resources for transmitting data to the reader device 505.

[0111] In some aspects, the second D2R message may include information indicating a R2D command. For example, the second D2R message may include information indicating a R2D command that is to be executed by the ambient IoT device 510 prior to the ambient IoT device 510 transmitting a response to the second D2R message.

[0112] As shown by reference number 530, the ambient IoT device 510 may transmit, and the reader device 505 may receive, a second D2R response. In some aspects, the second D2R response may be a second MAC PDU. In some aspects, the second D2R response may include second assistance information. In some aspects, the second assistance information may be the same as the assistance information transmitted via the first D2R response.

[0113] In some aspects, the second assistance information may be different than the assistance information included in the first D2R response. In some aspects, the assistance information included in the first D2R response may only include information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 to indicate that the first R2D message was successfully received by the ambient IoT device 510.

[0114] In some aspects, the second assistance information may include the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510 and one or more other portions of the assistance information described above with respect to the first D2R response. For example, the second assistance information may include the information indicating the identifier associated with the ambient IoT device 510, a message type associated with the second D2R response, a transaction identifier, a length of the second MAC PDU, a length of a MAC CE included in the second MAC PDU (e.g., based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device being included in the MAC CE and having a variable size) , a length of a portion of the second MAC PDU based at least in part on assistance information being transmitted via the MAC CE or the MAC SDU, a length of a MAC sub-PDU (e.g., based at least in part on the sub-PDU including a MAC CE having a variable size) , a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 ACK or NACK indication, information indicating whether the second R2D message was successfully received by the ambient IoT device 510, additional information associated with whether the second R2D message was successfully received by the ambient IoT device 510, or one or more reserved bits, among other examples.

[0115] In some aspects, the second assistance information may be transmitted via the MAC header, the MAC CE, the MAC SDU, or both. In some aspects, the second assistance information may be transmitted via the MAC header, the MAC CE, the MAC SDU, or both in a manner similar to that described above with respect to the first D2R response.

[0116] As shown by reference number 535, the reader device 505 may transmit, and the ambient IoT device 510 may receive, a third R2D message. In some aspects, the third R2D message may include an acknowledgement message that includes information indicating whether the second D2R response was successfully received by the reader device 505. In some aspects, the reader device 505 may successfully receive the second D2R response and the third R2D message (e.g., the acknowledgment message) may indicate successful reception of the second D2R response by the reader device 505. In some aspects, the reader device 505 may not successfully receive the second D2R response or the ambient IoT device 510 may not receive the third R2D message from the reader device 505, and the ambient IoT device 510 may retransmit the second D2R response or perform another action.

[0117] In some aspects, the third R2D message may include information identifying one or more ambient IoT devices for which the acknowledgment message applies. For example, the reader device 505 may include information identifying a list of identifiers for ambient IoT devices that are being acknowledged by the acknowledgment message. In some aspects, the ambient IoT device 510 may parse the third R2D message to determine whether the reader device 505 successfully received the second D2R response from the ambient IoT device 510.

[0118] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0119] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process 600 performed, for example, at an ambient IoT device or an apparatus of an ambient IoT device. Example process 600 is an example where the apparatus or the ambient IoT device (e.g., ambient IoT device 510) performs operations associated with ambient IoT device-to-reader assistance information.

[0120] As shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include receiving a message from a reader device (block 610) . For example, the ambient IoT device (e.g., using reception component 802 or communication manager 806, depicted in Fig. 8) may receive a message from a reader device, as described above.

[0121] As further shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include transmitting a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device (block 620) . For example, the ambient IoT device (e.g., using transmission component 804 or communication manager 806, depicted in Fig. 8) may transmit a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device, as described above.

[0122] Process 600 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0123] In a first aspect, the assistance information includes a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0124] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the segmentation indication comprises one or more bits, the remaining message size indication comprises two or more bits, the energy status indication comprises one or more bits, and the reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication comprises one or more bits.

[0125] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the assistance information is transmitted via an ambient IoT assistance information MAC CE.

[0126] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the ambient IoT assistance information MAC CE is configured with byte alignment.

[0127] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the assistance information is transmitted via a MAC header.

[0128] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the MAC header is configured with byte alignment.

[0129] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the MAC PDU includes a MAC CE that includes the assistance information.

[0130] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the MAC CE is configured with byte alignment.

[0131] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the assistance information is included in a header of the MAC PDU.

[0132] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the header is configured with byte alignment.

[0133] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the assistance information indicates an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a portion of a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0134] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, a header of the MAC PDU includes a MAC SDU, and the assistance information is included in the MAC SDU.

[0135] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof, indicates that the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0136] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, wherein the MAC sub-PDU includes a MAC CE, and wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, is included in the MAC CE.

[0137] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, a header of the MAC PDU includes information indicating a message type and a transaction identifier.

[0138] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the header includes information indicating a length of the MAC CE based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device having a variable size.

[0139] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, one or more of the header or the MAC CE is configured with byte alignment.

[0140] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the assistance information further includes information indicating whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0141] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the MAC PDU includes a MAC CE, and the assistance information is included in the MAC CE.

[0142] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, a header of the MAC PDU includes information indicating a length of the MAC CE, a transaction identifier, a field for indicating that additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the MAC PDU, a quantity of reserved bits, or a combination thereof.

[0143] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the MAC CE includes additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0144] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, the additional information indicates whether a command is successfully executed, a reason associated with a failure to execute the command, a recommendation as to whether segmentation is to be implemented for a next transmission, an error detection, a cause of the error detection, or a combination thereof.

[0145] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, the cause of the error detection includes a chip rate satisfying a threshold, bursty interference, insufficient power, insufficient memory, or a combination thereof.

[0146] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is multiplexed with the information indicating the assigned identifier.

[0147] In a twenty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fourth aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device and the information indicating the assigned identifier are included in the MAC CE.

[0148] In a twenty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fifth aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE that is different from the MAC CE that includes the information indicating the assigned identifier.

[0149] In a twenty-seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-sixth aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE or MAC SDU and the information indicating the assigned identifier is included in a header of the MAC CE, or additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the header of the MAC CE and the information indicating the assigned identifier is included in the MAC CE or MAC SDU.

[0150] In a twenty-eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-seventh aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device, the information indicating the assigned identifier, and the information indicating the portion of the permanent identifier are included in the header of the MAC CE.

[0151] In a twenty-ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-eighth aspects, the MAC PDU includes a MAC sub-PDU that includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command.

[0152] In a thirtieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-ninth aspects, the assistance information includes information indicating an identifier associated with the ambient IoT device, wherein the identifier comprises an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof, and wherein the information indicating the identifier is included in an ambient IoT MAC CE or a MAC header.

[0153] In a thirty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirtieth aspects, the MAC header includes information indicating a message type, a transaction identifier, a length of the MAC PDU, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0154] In a thirty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-first aspects, the ambient IoT MAC CE has a fixed size, and the MAC header includes one field indicating the length of the MAC PDU.

[0155] In a thirty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-second aspects, the ambient IoT MAC CE has a variable size, and the MAC header includes a first field indicating the length of the MAC PDU and a second field indicating a length of the MAC sub-PDU.

[0156] In a thirty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-third aspects, an L1 device-to-reader control message includes information associated with the message transmitted by the ambient IoT device.

[0157] In a thirty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fourth aspects, the L1 device-to-reader control message includes a compact device-to-reader acknowledgment or negative acknowledgment.

[0158] In a thirty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fifth aspects, the MAC PDU includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command and an identifier associated with the ambient IoT device.

[0159] Although Fig. 6 shows example blocks of process 600, in some aspects, process 600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 6. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 600 may be performed in parallel.

[0160] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, at a reader device or an apparatus of a reader device. Example process 700 is an example where the apparatus or the reader device (e.g., reader device 505) performs operations associated with ambient IoT device-to-reader assistance information.

[0161] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include transmitting a message to an ambient IoT device (block 710) . For example, the reader device (e.g., using transmission component 904 or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit a message to an ambient IoT device, as described above.

[0162] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include receiving a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device (block 720) . For example, the reader device (e.g., using reception component 902 or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may receive a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device, as described above.

[0163] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0164] In a first aspect, the assistance information includes a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0165] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the segmentation indication comprises one or more bits, the remaining message size indication comprises two or more bits, the energy status indication comprises one or more bits, and the reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication comprises one or more bits.

[0166] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the assistance information is received via an ambient IoT assistance information MAC CE.

[0167] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the ambient IoT assistance information MAC CE is configured with byte alignment.

[0168] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the assistance information is received via a MAC header.

[0169] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the MAC header is configured with byte alignment.

[0170] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the MAC PDU includes a MAC CE that includes the assistance information.

[0171] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the MAC CE is configured with byte alignment.

[0172] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the assistance information is included in a header of the MAC PDU.

[0173] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the header is configured with byte alignment.

[0174] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the assistance information indicates an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a portion of a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0175] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, a header of the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, and the assistance information is included in the MAC sub-PDU.

[0176] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, indicates that the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0177] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, wherein the MAC sub-PDU includes a MAC CE, and wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, is included in the MAC CE.

[0178] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, a header of the MAC PDU includes information indicating a message type and a transaction identifier.

[0179] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the header includes information indicating a length of the MAC CE based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device having a variable size.

[0180] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, one or more of the header or the MAC CE is configured with byte alignment.

[0181] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the assistance information further includes information indicating whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0182] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the MAC PDU includes a MAC CE, and the assistance information is included in the MAC CE.

[0183] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, a header of the MAC PDU includes information indicating a length of the MAC CE, a transaction identifier, a field for indicating that additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the MAC PDU, a quantity of reserved bits, or a combination thereof.

[0184] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the MAC CE includes additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0185] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, the additional information indicates whether a command is successfully executed, a reason associated with a failure to execute the command, a recommendation as to whether segmentation is to be implemented for a next transmission, an error detection, a cause of the error detection, or a combination thereof.

[0186] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, the cause of the error detection includes a chip rate satisfying a threshold, bursty interference, insufficient power, insufficient memory, or a combination thereof.

[0187] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is multiplexed with the information indicating the assigned identifier.

[0188] In a twenty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fourth aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device and the information indicating the assigned identifier are included in the MAC CE.

[0189] In a twenty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fifth aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE that is different from the MAC CE that includes the information indicating the assigned identifier.

[0190] In a twenty-seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-sixth aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE or MAC SDU and the information indicating the assigned identifier is included in a header of the MAC CE, or additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the header of the MAC CE and the information indicating the assigned identifier is included in the MAC CE or MAC SDU.

[0191] In a twenty-eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-seventh aspects, additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device, the information indicating the assigned identifier, and the information indicating the portion of the permanent identifier are included in the header of the MAC CE.

[0192] In a twenty-ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-eighth aspects, the MAC PDU includes a MAC sub-PDU that includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command.

[0193] In a thirtieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-ninth aspects, the assistance information includes information indicating an identifier associated with the ambient IoT device, wherein the identifier comprises an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof, and wherein the information indicating the identifier is included in an ambient IoT MAC CE or a MAC header.

[0194] In a thirty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirtieth aspects, the MAC header includes information indicating a message type, a transaction identifier, a length of the MAC PDU, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0195] In a thirty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-first aspects, the ambient IoT MAC CE has a fixed size, and the MAC header includes one field indicating the length of the MAC PDU.

[0196] In a thirty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-second aspects, the ambient IoT MAC CE has a variable size, and the MAC header includes a first field indicating the length of the MAC PDU and a second field indicating a length of the MAC sub-PDU.

[0197] In a thirty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-third aspects, an L1 device-to-reader control message includes information associated with the message transmitted by the ambient IoT device.

[0198] In a thirty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fourth aspects, the L1 device-to-reader control message includes a compact device-to-reader acknowledgment or negative acknowledgment.

[0199] In a thirty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fifth aspects, the MAC PDU includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command and an identifier associated with the ambient IoT device.

[0200] Although Fig. 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 7. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0201] Fig. 8 is a diagram of an example apparatus 800 for wireless communication. The apparatus 800 may be an ambient IoT device, or an ambient IoT device may include the apparatus 800. In some aspects, the apparatus 800 includes a reception component 802, a transmission component 804, or a communication manager 806, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 806 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 800 may communicate with another apparatus 808, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 802 and the transmission component 804. The communication manager 806 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the ambient IoT device.

[0202] In some aspects, the apparatus 800 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 2-5. Additionally, or alternatively, the apparatus 800 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 600 of Fig. 6. In some aspects, the apparatus 800 or one or more components shown in Fig. 8 may include one or more components of the ambient IoT device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 8 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0203] The reception component 802 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 808. The reception component 802 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 800. In some aspects, the reception component 802 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 800. In some aspects, the reception component 802 may include one or more components of the ambient IoT device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the ambient IoT device.

[0204] The transmission component 804 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 808. In some aspects, one or more other components of the apparatus 800 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 804 for transmission to the apparatus 808. In some aspects, the transmission component 804 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 808. In some aspects, the transmission component 804 may include one or more components of the ambient IoT device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the ambient IoT device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 804 may be co-located with the reception component 802.

[0205] The communication manager 806 may support operations of the reception component 802 or the transmission component 804. For example, the communication manager 806 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 802 or transmission of communications by the transmission component 804. Additionally, or alternatively, the communication manager 806 may generate or provide control information to the reception component 802 or the transmission component 804 to control reception or transmission of communications.

[0206] The reception component 802 may receive a message from a reader device. The transmission component 804 may transmit a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0207] The number and arrangement of components shown in Fig. 8 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 8. Furthermore, two or more components shown in Fig. 8 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 8 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 8 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 8.

[0208] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication. The apparatus 900 may be a reader device, or a reader device may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 155 or the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904. The communication manager 906 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 or the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the reader device.

[0209] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 2-5. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7. In some aspects, the apparatus 900 or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the reader device described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0210] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may include one or more components of the reader device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the reader device.

[0211] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more components of the reader device described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the reader device described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902.

[0212] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate or provide control information to the reception component 902 or the transmission component 904 to control reception or transmission of communications.

[0213] The transmission component 904 may transmit a message to an ambient IoT device. The reception component 902 may receive a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0214] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

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

[0216] Aspect 1: A method of wireless communication performed by an ambient IoT device, comprising: receiving a message from a reader device; and transmitting a MAC PDU to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0217] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the assistance information includes a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0218] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the segmentation indication comprises one or more bits, the remaining message size indication comprises two or more bits, the energy status indication comprises one or more bits, and the reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication comprises one or more bits.

[0219] Aspect 4: The method of Aspect 2, wherein the assistance information is transmitted via an ambient IoT assistance information MAC CE.

[0220] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the ambient IoT assistance information MAC CE is configured with byte alignment.

[0221] Aspect 6: The method of Aspect 2, wherein the assistance information is transmitted via a MAC header.

[0222] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein the MAC header is configured with byte alignment.

[0223] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the MAC PDU includes a MAC CE that includes the assistance information.

[0224] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the MAC CE is configured with byte alignment.

[0225] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the assistance information is included in a header of the MAC PDU.

[0226] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein the header is configured with byte alignment.

[0227] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the assistance information indicates an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a portion of a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0228] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein a header of the MAC PDU includes a MAC SDU, and wherein the assistance information is included in the MAC SDU.

[0229] Aspect 14: The method of Aspect 12, wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, indicates that the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0230] Aspect 15: The method of Aspect 12, wherein the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, wherein the MAC sub-PDU includes a MAC CE, and wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, is included in the MAC CE.

[0231] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein a header of the MAC PDU includes information indicating a message type and a transaction identifier.

[0232] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the header includes information indicating a length of the MAC CE based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device having a variable size.

[0233] Aspect 18: The method of Aspect 16, wherein one or more of the header or the MAC CE is configured with byte alignment.

[0234] Aspect 19: The method of Aspect 12, wherein the assistance information further includes information indicating whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0235] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein the MAC PDU includes a MAC CE, and wherein the assistance information is included in the MAC CE.

[0236] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein a header of the MAC PDU includes information indicating a length of the MAC CE, a transaction identifier, a field for indicating that additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the MAC PDU, a quantity of reserved bits, or a combination thereof.

[0237] Aspect 22: The method of Aspect 20, wherein the MAC CE includes additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0238] Aspect 23: The method of Aspect 22, wherein the additional information indicates whether a command is successfully executed, a reason associated with a failure to execute the command, a recommendation as to whether segmentation is to be implemented for a next transmission, an error detection, a cause of the error detection, or a combination thereof.

[0239] Aspect 24: The method of Aspect 23, wherein the cause of the error detection includes a chip rate satisfying a threshold, bursty interference, insufficient power, insufficient memory, or a combination thereof.

[0240] Aspect 25: The method of Aspect 22, wherein the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is multiplexed with the information indicating the assigned identifier.

[0241] Aspect 26: The method of Aspect 20, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device and the information indicating the assigned identifier are included in the MAC CE.

[0242] Aspect 27: The method of Aspect 20, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE that is different from the MAC CE that includes the information indicating the assigned identifier.

[0243] Aspect 28: The method of Aspect 20, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE or MAC SDU and the information indicating the assigned identifier is included in a header of the MAC CE, or wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the header of the MAC CE and the information indicating the assigned identifier is included in the MAC CE or MAC SDU.

[0244] Aspect 29: The method of Aspect 20, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device, the information indicating the assigned identifier, and the information indicating the portion of the permanent identifier are included in the header of the MAC CE.

[0245] Aspect 30: The method of any of Aspects 1-29, wherein the MAC PDU includes a MAC sub-PDU that includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command.

[0246] Aspect 31: The method of Aspect 30, wherein the assistance information includes information indicating an identifier associated with the ambient IoT device, wherein the identifier comprises an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof, and wherein the information indicating the identifier is included in an ambient IoT MAC CE or a MAC header.

[0247] Aspect 32: The method of Aspect 31, wherein the MAC header includes information indicating a message type, a transaction identifier, a length of the MAC PDU, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0248] Aspect 33: The method of Aspect 32, wherein the ambient IoT MAC CE has a fixed size, and wherein the MAC header includes one field indicating the length of the MAC PDU.

[0249] Aspect 34: The method of Aspect 32, wherein the ambient IoT MAC CE has a variable size, and wherein the MAC header includes a first field indicating the length of the MAC PDU and a second field indicating a length of the MAC sub-PDU.

[0250] Aspect 35: The method of any of Aspects 1-34, wherein an L1 device-to-reader control message includes information associated with the message transmitted by the ambient IoT device.

[0251] Aspect 36: The method of Aspect 35, wherein the L1 device-to-reader control message includes a compact device-to-reader acknowledgment or negative acknowledgment.

[0252] Aspect 37: The method of Aspect 36, wherein the MAC PDU includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command and an identifier associated with the ambient IoT device.

[0253] Aspect 38: A method of wireless communication performed by a reader device, comprising: transmitting a message to an ambient IoT device; and receiving a MAC PDU from the ambient IoT device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.

[0254] Aspect 39: The method of Aspect 38, wherein the assistance information includes a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0255] Aspect 40: The method of Aspect 39, wherein the segmentation indication comprises one or more bits, the remaining message size indication comprises two or more bits, the energy status indication comprises one or more bits, and the reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication comprises one or more bits.

[0256] Aspect 41: The method of Aspect 39, wherein the assistance information is received via an ambient IoT assistance information MAC CE.

[0257] Aspect 42: The method of Aspect 41, wherein the ambient IoT assistance information MAC CE is configured with byte alignment.

[0258] Aspect 43: The method of Aspect 39, wherein the assistance information is received via a MAC header.

[0259] Aspect 44: The method of Aspect 43, wherein the MAC header is configured with byte alignment.

[0260] Aspect 45: The method of any of Aspects 38-44, wherein the MAC PDU includes a MAC CE that includes the assistance information.

[0261] Aspect 46: The method of Aspect 45, wherein the MAC CE is configured with byte alignment.

[0262] Aspect 47: The method of any of Aspects 38-46, wherein the assistance information is included in a header of the MAC PDU.

[0263] Aspect 48: The method of Aspect 47, wherein the header is configured with byte alignment.

[0264] Aspect 49: The method of any of Aspects 38-48, wherein the assistance information indicates an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a portion of a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.

[0265] Aspect 50: The method of Aspect 49, wherein a header of the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, and wherein the assistance information is included in the MAC sub-PDU.

[0266] Aspect 51: The method of Aspect 49, wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, indicates that the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0267] Aspect 52: The method of Aspect 49, wherein the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, wherein the MAC sub-PDU includes a MAC CE, and wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, is included in the MAC CE.

[0268] Aspect 53: The method of Aspect 52, wherein a header of the MAC PDU includes information indicating a message type and a transaction identifier.

[0269] Aspect 54: The method of Aspect 53, wherein the header includes information indicating a length of the MAC CE based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device having a variable size.

[0270] Aspect 55: The method of Aspect 53, wherein one or more of the header or the MAC CE is configured with byte alignment.

[0271] Aspect 56: The method of Aspect 49, wherein the assistance information further includes information indicating whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0272] Aspect 57: The method of Aspect 56, wherein the MAC PDU includes a MAC CE, and wherein the assistance information is included in the MAC CE.

[0273] Aspect 58: The method of Aspect 57, wherein a header of the MAC PDU includes information indicating a length of the MAC CE, a transaction identifier, a field for indicating that additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the MAC PDU, a quantity of reserved bits, or a combination thereof.

[0274] Aspect 59: The method of Aspect 57, wherein the MAC CE includes additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device.

[0275] Aspect 60: The method of Aspect 59, wherein the additional information indicates whether a command is successfully executed, a reason associated with a failure to execute the command, a recommendation as to whether segmentation is to be implemented for a next transmission, an error detection, a cause of the error detection, or a combination thereof.

[0276] Aspect 61: The method of Aspect 60, wherein the cause of the error detection includes a chip rate satisfying a threshold, bursty interference, insufficient power, insufficient memory, or a combination thereof.

[0277] Aspect 62: The method of Aspect 59, wherein the additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is multiplexed with the information indicating the assigned identifier.

[0278] Aspect 63: The method of Aspect 57, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device and the information indicating the assigned identifier are included in the MAC CE.

[0279] Aspect 64: The method of Aspect 57, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE that is different from the MAC CE that includes the information indicating the assigned identifier.

[0280] Aspect 65: The method of Aspect 57, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in a MAC CE or MAC SDU and the information indicating the assigned identifier is included in a header of the MAC CE, or wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the header of the MAC CE and the information indicating the assigned identifier is included in the MAC CE or MAC SDU.

[0281] Aspect 66: The method of Aspect 57, wherein additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device, the information indicating the assigned identifier, and the information indicating the portion of the permanent identifier are included in the header of the MAC CE.

[0282] Aspect 67: The method of any of Aspects 38-66, wherein the MAC PDU includes a MAC sub-PDU that includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command.

[0283] Aspect 68: The method of Aspect 67, wherein the assistance information includes information indicating an identifier associated with the ambient IoT device, wherein the identifier comprises an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof, and wherein the information indicating the identifier is included in an ambient IoT MAC CE or a MAC header.

[0284] Aspect 69: The method of Aspect 68, wherein the MAC header includes information indicating a message type, a transaction identifier, a length of the MAC PDU, one or more reserved bits, or a combination thereof.

[0285] Aspect 70: The method of Aspect 69, wherein the ambient IoT MAC CE has a fixed size, and wherein the MAC header includes one field indicating the length of the MAC PDU.

[0286] Aspect 71: The method of Aspect 69, wherein the ambient IoT MAC CE has a variable size, and wherein the MAC header includes a first field indicating the length of the MAC PDU and a second field indicating a length of the MAC sub-PDU.

[0287] Aspect 72: The method of any of Aspects 38-71, wherein an L1 device-to-reader control message includes information associated with the message transmitted by the ambient IoT device.

[0288] Aspect 73: The method of Aspect 72, wherein the L1 device-to-reader control message includes a compact device-to-reader acknowledgment or negative acknowledgment.

[0289] Aspect 74: The method of Aspect 73, wherein the MAC PDU includes information associated with an executed or unexecuted reader-to-device command and an identifier associated with the ambient IoT device.

[0290] Aspect 75: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0291] Aspect 76: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0292] Aspect 77: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-74.

[0293] Aspect 78: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0294] Aspect 79: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0295] Aspect 80: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0296] Aspect 81: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0297] Aspect 82: A device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0298] Aspect 83: A device comprising a processing system that includes processor circuitry and code-storing memory circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-74.

[0299] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0300] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a wide variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, investigating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, choosing, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processor performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result from a table, a data structure, a database or other memory device or location. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result signaled in, for example, a received wireless packet. In some other such examples, determining can involve a processor selecting or choosing one or more values, sets, elements or other information or results from a larger set of values, sets elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor performing a measurement, such as on a received signal.

[0301] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. “Set, ” “group, ” and similar terms are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense (such as when referring to a series) and may be used interchangeably with “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “Aor B” may include A only, B only, or a combination of A and B. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A also may have B) .

[0302] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. In various examples, the phrase “associated with” may be interpreted to mean “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Furthermore, what follows the phrase “associated with, ” “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” is not necessarily the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0303] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0304] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An ambient internet of things (IoT) device, comprising:a processing system that includes one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the IoT to:receive a message from a reader device; andtransmit a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.2.The ambient IoT device of claim 1, wherein the assistance information includes a segmentation indication, a remaining message size indication, an energy status indication, a reader-to-device layer 1 acknowledgment or negative acknowledgement indication, one or more reserved bits, or a combination thereof.3.The ambient IoT device of claim 2, wherein the assistance information is transmitted via an ambient IoT assistance information medium access control control element (MAC CE) .4.The ambient IoT device of claim 2, wherein the assistance information is transmitted via a MAC header.5.The ambient IoT device of claim 1, wherein the MAC PDU includes a MAC control element (MAC CE) that includes the assistance information.6.The ambient IoT device of claim 1, wherein the assistance information is included in a header of the MAC PDU.7.The ambient IoT device of claim 1, wherein the assistance information indicates an assigned identifier associated with the ambient IoT device, a portion of a permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or a combination thereof.8.The ambient IoT device of claim 7, wherein a header of the MAC PDU includes a MAC service data unit (SDU) , and wherein the assistance information is included in the MAC SDU.9.The ambient IoT device of claim 7, wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, indicates that the message was successfully received by the ambient IoT device.10.The ambient IoT device of claim 7, wherein the MAC PDU includes a MAC sub-PDU, wherein the MAC sub-PDU includes a medium access control control element (MAC CE) , and wherein the assigned identifier associated with the ambient IoT device, the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device, or the combination thereof, is included in the MAC CE.11.The ambient IoT device of claim 10, wherein a header of the MAC PDU includes information indicating a message type and a transaction identifier.12.The ambient IoT device of claim 11, wherein the header includes information indicating a length of the MAC CE based at least in part on the assigned identifier associated with the ambient IoT device or the portion of the permanent device identifier associated with the ambient IoT device having a variable size.13.The ambient IoT device of claim 7, wherein the assistance information further includes information indicating whether the message was successfully received by the ambient IoT device.14.The ambient IoT device of claim 13, wherein the MAC PDU includes a medium access control control element (MAC CE) , and wherein the assistance information is included in the MAC CE.15.The ambient IoT device of claim 14, wherein a header of the MAC PDU includes information indicating a length of the MAC CE, a transaction identifier, a field for indicating that additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device is included in the MAC PDU, a quantity of reserved bits, or a combination thereof.16.The ambient IoT device of claim 14, wherein the MAC CE includes additional information associated with whether the message was successfully received by the ambient IoT device.17.The ambient IoT device of claim 16, wherein the additional information indicates whether a command is successfully executed, a reason associated with a failure to execute the command, a recommendation as to whether segmentation is to be implemented for a next transmission, an error detection, a cause of the error detection, or a combination thereof.18.The ambient IoT device of claim 17, wherein the cause of the error detection includes a chip rate satisfying a threshold, bursty interference, insufficient power, insufficient memory, or a combination thereof.19.A method of wireless communication performed by an ambient internet of things (IoT) device, comprising:receiving a message from a reader device; andtransmitting a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.20.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of an ambient IoT device, cause the ambient IoT device to:receive a message from a reader device; andtransmit a medium access control protocol data unit (MAC PDU) to the reader device based at least in part on the message, wherein the MAC PDU includes assistance information associated with the ambient IoT device.