Retransmission criteria for semantic and analog transmission schemes

By employing retransmission criteria based on signal quality, distortion metrics, and CRCs, the challenges of determining retransmission for analog transmissions in wireless communication systems are addressed, enhancing transmission efficiency and accuracy.

WO2025123320A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-19QUALCOMM INC +5

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/139083
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-15
Publication Date
2025-06-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face challenges in determining retransmission criteria for analog transmissions, particularly in lossy source coding where there is no clear definition of a correctly decoded block, and distortion metrics like mean squared error (MSE) are used instead.

Method used

The proposed solution involves using retransmission criteria such as signal quality measurements, distortion metrics, and cyclic redundancy checks (CRCs) to determine whether to request or perform retransmission in analog transmission systems. These criteria can be based on predicted MSE, SINR measurements, or CRC comparisons, and can be applied on a per-analog coding unit or group basis.

Benefits of technology

The proposed method improves the efficiency and accuracy of information transmission in wireless communication systems by providing robust mechanisms for error detection and precision in retransmission decisions, even in scenarios with inaccurate channel conditions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023139083_19062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023139083_19062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides approaches for determining retransmission criteria in wireless communication systems, particularly focusing on analog transmission systems. The proposed methods and apparatuses improve the efficiency and accuracy of information transmission by using criteria such as signal quality, distortion metrics, or cyclic redundancy checks to determine whether to request or perform retransmission of an analog coded signal. Methods of wireless communication performable at both a first wireless device (transmitter) and a second wireless device (receiver) are accordingly provided which involve the transmitter sending an analog coded signal to the receiver, and the receiver determining retransmission criteria based on the received signal and transmitting feedback to the transmitter. The feedback may be a non-acknowledgement or an acknowledgment determined based on the aforementioned criteria, or the feedback may be the criteria itself. In response to the feedback, the transmitter determines whether to send a retransmission of the analog coded signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RETRANSMISSION CRITERIA FOR SEMANTIC AND ANALOG TRANSMISSION SCHEMESTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and more particularly, to wireless communication systems that provide receiver and transmitter determination of retransmission criteria for semantic and analog transmissions.

[0002] DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] One innovative aspect of the subject matter described in this disclosure may be implemented in a method for wireless communication performable at a first wireless device, which may be a user equipment (UE) or a network entity such as a base station. The method includes receiving from a second wireless device, an analog coded signal, and transmitting, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal. The feedback may be an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal. Alternatively, the feedback may be the signal quality or the distortion metric.

[0007] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure may be implemented in an apparatus for wireless communication, which may be a UE or a network entity such as a base station. The apparatus includes one or more memories, and one or more processors each communicatively coupled with at least one of the one or more memories. The one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to receive from a second wireless device, an analog coded signal, and transmit, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal. The feedback may be a NACK or an ACK determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a CRC included in the analog coded signal. Alternatively, the feedback may be the signal quality or the distortion metric.

[0008] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure may be implemented in a method for wireless communication performable at a first wireless device, which may be a UE or a network entity such as a base station. The method includes transmitting, to a wireless device, an analog coded signal, and receiving feedback associated with the analog coded signal from the wireless device. The feedback may be a NACK or an ACK determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a CRC included in the analog coded signal. Alternatively, the feedback may be the signal quality or the distortion metric. The method also includes determining whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback, and sending, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

[0009] Another innovative aspect of the subject matter described in this disclosure may be implemented in an apparatus for wireless communication, which may be a UE or a network entity such as a base station. The apparatus includes one or more memories, and one or more processors each communicatively coupled with at least one of the one or more memories. The one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to transmit, to a wireless device, an analog coded signal, and receive feedback associated with the analog coded signal from the wireless device. The feedback may be a NACK or an ACK determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a CRC included in the analog coded signal. Alternatively, the feedback may be the signal quality or the distortion metric. The one or more processors, individually or in any combination, are further operable to cause the apparatus to determine whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback, and send, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

[0010] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative,  however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1A is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0012] FIG. 1B shows a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture.

[0013] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure.

[0014] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe.

[0015] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure.

[0016] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe.

[0017] FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a first device and a second device involved in wireless communication.

[0018] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a neural network.

[0019] FIGs. 5A-5C are diagrams illustrating examples of various implementations which have been proposed to incorporate semantic communication into wireless communication systems.

[0020] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an interface for semantic communication between an Application (APP) layer and a RAN layer of a wireless device.

[0021] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an analog transmission of encoded output data.

[0022] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an analog transmission technique for semantic communication.

[0023] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of another analog transmission technique for semantic communication.

[0024] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a first approach for determining retransmission criteria.

[0025] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a variation of the first approach for determination of retransmission criteria.

[0026] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a call flow between wireless devices in accordance with the first approach for determining whether to request or send an analog transmission.

[0027] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an alternative approach for determination of retransmission criteria.

[0028] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a second approach for determining retransmission criteria.

[0029] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a call flow between wireless devices in accordance with the second approach for determining whether to request or send an analog transmission.

[0030] FIGs. 16A-16B are diagrams illustrating examples of analog coding unit groups associated with retransmission criteria.

[0031] FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a call flow between wireless devices.

[0032] FIG. 18 is a flowchart of an example method of wireless communication performable at a receiver wireless device.

[0033] FIG. 19 is a flowchart of another example method of wireless communication performable at a transmitter wireless device.

[0034] FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus that may operate as a receiver or a transmitter.DETAILED DESCRIPTION

[0035] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough  understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0036] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0037] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0038] Accordingly, in one or more example embodiments, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that may be accessed by a  computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media may comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that may be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that may be accessed by a computer.

[0039] Analog transmission is a widely used method for semantic communication, which is an emerging topic in the advancement of 5G and 3GPP technologies and the development of 6G wireless communication systems. Analog coding is a technique used in communication systems to transmit continuous signals, such as real numbers or analog waveforms, over a communication channel. It is an alternative to digital coding, which involves converting continuous signals into discrete binary bits before transmission. Analog coding is particularly relevant in the context of semantic communication, which involves using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) models to extract semantic features from various types of data, since real numbers representing semantic features are directly transmitted without quantization or conversion to binary bits. In analog coding, the continuous signals (real numbers) are directly mapped to symbols or waveforms that can be transmitted over the communication channel. These symbols or waveforms are continuous in amplitude and can represent a wide range of values without the need for quantization. This enables the preservation of more information and allows for a more accurate representation of the original signal than in digital coding. Analog coding can be used in conjunction with other techniques, such as Joint Source-Channel Coding (JSCC) or semantic encoding, to improve the semantic or perceptual-based metric. In these cases, the real numbers generated by the semantic encoder or JSCC are directly transmitted, compressed to a lower dimension, or expanded to a larger dimension for transmission. Analog communication can also achieve a rate-distortion bound with short block lengths and experience only a slight performance degradation even if the channel condition is inaccurate at the transmitter side.

[0040] However, determining when to initiate retransmission for analog transmissions is currently a challenge. For instance, in analog coding for lossy sources, there is no clear definition of a correctly decoded block. Instead, distortion, such as mean  squared error (MSE) , is used as a metric. To compute this metric, the receiver may either refer to the ground truth or a method to predict the distortion. Since obtaining the ground truth is not feasible, prediction of the distortion using AI and non-AI methods has lately become of interest. Thus, various aspects of the present disclosure provide retransmission (ReTx) criteria, such as this predicted distortion, which a receiver or a transmitter may respectively consider when determining whether to request or perform retransmission. In one aspect, reTx criteria without basis on analog cyclic redundancy checks (CRCs) may be provided, in which approach, for example, a receiver or transmitter may respectively determine whether to request or send a retransmission based on signal quality measurements such as signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) measurements from demodulation reference signals (DMRS) , or based on distortion metrics such as a predicted MSE using a received signal or a recovered signal. In another aspect, ReTx criteria with an analog CRC may be provided, in which approach, for example, a transmitter may add an analog CRC to a transmission and send this CRC to the receiver side with a lower source-channel ratio than that applied for analog coded data. In response to receiving the CRC, the receiver may compare the received CRC with the CRC computed by the recovered signal to determine whether retransmission is to be requested. In another aspect, per-analog coding unit or per-analog coding unit group calculation or measurement may be applied when determining whether to request or send a retransmission, where a respective analog coding unit maps an m-dimensional source to n physical channel uses, and where analog coding unit grouping may be based on semantic importance of the data. In a further aspect, per-transmission occasion window hybrid automatic repeat request (HARQ) may be applied when sending acknowledgment (ACK) or negative acknowledgment (NACK) feedback requesting a retransmission, where the ACK or NACK may be determined based on a trend or change in distortion metrics calculated or measured within a measurement window.

[0041] Accordingly, various aspects of the subject matter described in this disclosure relate generally to wireless communication and more particularly to the determination of retransmission criteria in analog transmission systems. Some aspects specifically relate to the use of signal quality, distortion metrics, and CRCs in determining whether to request or perform retransmission in analog transmission systems. In some examples, apparatuses and methods are provided in which a first wireless device (a  transmitter) sends an analog coded signal to a second wireless device (a receiver) , and the receiver determines retransmission criteria based on the received signal and transmits feedback to the transmitter. The feedback may be a NACK or an ACK determined based on the signal quality of a reference signal, a distortion metric associated with the analog coded signal or a recovered signal, or a CRC included in the analog coded signal. Alternatively, the feedback may be the retransmission criteria such as the signal quality or distortion metric itself. In response to the feedback, the transmitter determines whether to send a retransmission of the analog coded signal.

[0042] Thus, particular aspects of the subject matter described in this disclosure may be implemented to realize one or more potential advantages. For example, the proposed methods and apparatuses may improve the efficiency and accuracy of information transmission in wireless communication systems. They may also provide more robust performance in scenarios where the channel condition is not accurately ascertained at the transmitter side. For example, the use of a CRC included in the analog coded signal as a first CRC, and the obtaining of a second CRC from the recovered signal from the analog coded signal and then determining whether to request retransmission of the analog coded signal based on the first CRC and the second CRC, may provide a robust mechanism for error detection and improve the reliability of the communication system. Moreover, the use of artificial intelligence-predicted metrics and function-based distortion metrics may enhance the precision of retransmission decisions. For example, AI-predicted distortion metrics may provide a more accurate indication of a need for retransmission and thereby improve the efficiency of the communication system, while use of a non-AI-based function of the analog coded signal and an encoded recovered signal from the analog coded signal to determine the distortion metric may provide a more comprehensive understanding of the signal distortion and thereby enhance the accuracy of retransmission decisions. Furthermore, use of either an analog coding unit mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, an analog coding unit group including a plurality of such analog coding units, or an entirety of allocated resources, as a granularity for retransmission decisions, SINR measurements, MSE predictions, or reporting of ACK / NACK feedback or measurement quantities, may provide a more efficient use of channel resources and thereby improve the throughput of the  communication system. Additionally, when the feedback corresponds to a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals in respective transmission occasions, the reception or transmission of NACK or ACK as the feedback based on a statistic associated with distortion metrics associated with the respective transmission occasions may provide a more comprehensive understanding of the signal quality over a period of time and further enhance retransmission decision accuracy.

[0043] FIG. 1A is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, user equipment (s) (UE) 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0044] The base stations 102 configured for 4G Long Term Evolution (LTE) (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., S1 interface) . The base stations 102 configured for 5G New Radio (NR) (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through second backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The first backhaul links 132, the second backhaul links 184, and the third backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0045] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102' may have a coverage area 110' that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y megahertz (MHz) (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0046] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0047] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154, e.g., in a 5 gigahertz (GHz) unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0048] The small cell 102' may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102' may employ NR and use the same unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 GHz, or the like) as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102', employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0049] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0050] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, or may be within the EHF band.

[0051] A base station 102, whether a small cell 102' or a large cell (e.g., macro base station) , may include and / or be referred to as an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base  station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave frequencies, and / or near millimeter wave frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in millimeter wave or near millimeter wave frequencies, the gNB 180 may be referred to as a millimeter wave base station. The millimeter wave base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the path loss and short range. The base station 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming.

[0052] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 182'. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 182”. The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 180 in one or more transmit directions. The base station 180 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 180  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0053] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, an MBMS Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to  schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0054] The core network 190 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the AMF 192 provides Quality of Service (QoS) flow and session management. All user IP packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP Services 197. The IP Services 197 may include the Internet, an intranet, an IMS, a Packet Switch (PS) Streaming Service, and / or other IP services.

[0055] The base station may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.

[0056] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a network device, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a BS, or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , eNB, NR BS, 5G NB, access point (AP) , a TRP, or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0057] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station 181 may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central units (CU) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU 183 may be implemented within a RAN node, and one or more DUs 185 may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs 187. Each of the CU, DU and RU also may be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0058] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which may enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, may be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0059] FIG. 1B shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 181 architecture. The disaggregated base station 181 architecture may include one or more CUs 183 that may communicate directly with core network 190 via a backhaul link, or indirectly with the core network 190 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time RIC 125 via an E2 link, or a Non-Real Time RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 183 may communicate with one or more DUs 185 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 185 may communicate with one or more RUs 187 via respective fronthaul links. The RUs 187 may communicate respectively with UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 187.

[0060] Each of the units, i.e., the CUs 183, the DUs 185, the RUs 187, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115 and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, may be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units may include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units may include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0061] In some aspects, the CU 183 may host higher layer control functions. Such control functions may include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function may be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 183. The CU 183 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 183 may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit may communicate  bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 183 may be implemented to communicate with the DU 185, as necessary, for network control and signaling.

[0062] The DU 185 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 187. In some aspects, the DU 185 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 185 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) may be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 185, or with the control functions hosted by the CU 183.

[0063] Lower-layer functionality may be implemented by one or more RUs 187. In some deployments, an RU 187, controlled by a DU 185, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 187 may be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 187 may be controlled by the corresponding DU 185. In some scenarios, this configuration may enable the DU (s) 185 and the CU 183 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0064] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be  configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 189) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements may include, but are not limited to, CUs 183, DUs 185, RUs 187 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 may communicate directly with one or more RUs 187 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include the Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0065] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 183, one or more DUs 185, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0066] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0067] Referring to FIGs. 1A and 1B, in certain aspects, the UE 104, aggregated base station (base station 102) , or one or more components of disaggregated base station 181, may  be or constitute a receiver wireless device including analog coded retransmission component 198 that is configured to receive from a second wireless device, an analog coded signal; and transmit, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal, the feedback being one of: an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric. In other aspects, the UE 104, aggregated base station (base station 102) , or one or more components of disaggregated base station 181, may be a transmitter wireless device including analog coded retransmission component 198 that is configured to transmit, to a wireless device, an analog coded signal; receive feedback associated with the analog coded signal from the wireless device, the feedback being one of: an NACK or an ACK determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric; determine whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback; and send, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

[0068] Although the present disclosure may focus on 5G NR, the concepts and various aspects described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Global System for Mobile communications (GSM) , or other wireless / radio access technologies.

[0069] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for  a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 34 (with mostly UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 34, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0070] Other wireless communication technologies may have a different frame structure and / or different channels. A frame, e.g., of 10 milliseconds (ms) , may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot configuration. For slot configuration 0, each slot may include 14 symbols, and for slot configuration 1, each slot may include 7 symbols. The symbols on DL may be cyclic prefix (CP) orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (also referred to as single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols) (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the slot configuration and the numerology. For slot configuration 0, different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2^μ*15 kilohertz (kHz) , where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz  and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology.

[0071] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0072] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as Rx for one particular configuration, where 100x is the port number, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0073] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including nine RE groups (REGs) , each REG including four consecutive REs in an OFDM symbol. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE may determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE may determine the locations of the aforementioned DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped  with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0074] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0075] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK)  / non-acknowledgement (NACK) feedback. The PUSCH carries data and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0076] FIG. 3 is a block diagram of a first wireless device 310 in communication with a second wireless device 350 in an access network. In one example, first wireless device 310 may be a UE 104, an aggregated base station such as base station 102 / 180, or a component of a disaggregated base station, such as CU 183 or DU 185, acting as a transmitter, and second wireless device 350 may be a UE 104, an aggregated base station such as base station 102 / 180, or a component of a disaggregated base station, such as CU 183 or DU 185, acting as a receiver.

[0077] IP packets from the EPC 160 may be provided to one or more controllers / processors 375. The one or more controllers / processors 375 implement layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The one or more controllers / processors 375 provide RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer protocol data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0078] The one or more transmit (TX) processors 316 and the one or more receive (RX) processors 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The one or more TX processors 316 handle mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier  Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the second wireless device 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318TX. Each transmitter 318TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0079] At the second wireless device 350, each receiver 354RX receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the one or more receive (RX) processors 356. The one or more TX processors 368 and the one or more RX processors 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The one or more RX processors 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the second wireless device 350. If multiple spatial streams are destined for the second wireless device 350, they may be combined by the one or more RX processors 356 into a single OFDM symbol stream. The one or more RX processors 356 then convert the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the first wireless device 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the first wireless device 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the one or more controllers / processors 359, which implement layer 3 and layer 2 functionality.

[0080] The one or more controllers / processors 359 may each be associated with one or more memories 360 that store program codes and data. The one or more memories 360, individually or in any combination, may be referred to as a computer-readable medium. The one or more controllers / processors 359 provide demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header  decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The one or more controllers / processors 359 are also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0081] Similar to the functionality described in connection with transmission by the first wireless device 310, the one or more controllers / processors 359 provide RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0082] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the first wireless device 310 may be used by the one or more TX processors 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the one or more TX processors 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354TX. Each transmitter 354TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0083] The transmission is processed at the first wireless device 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the second wireless device 350. Each receiver 318RX receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to one or more RX processors 370.

[0084] The one or more controllers / processors 375 may each be associated with one or more memories 376 that store program codes and data. The one or more memories 376, individually or in any combination, may be referred to as a computer-readable medium. The one or more controllers / processors 375 provide demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header  decompression, control signal processing to recover IP packets from the second wireless device 350. IP packets from the one or more controllers / processors 375 may be provided to the EPC 160. The one or more controllers / processors 375 are also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0085] At least one of the one or more TX processors 316, 368, the one or more RX processors 356, 370, and the one or more controllers / processors 359, 375, may be configured to perform aspects in connection with analog coded retransmission component 198 of FIG. 1A.

[0086] Wireless devices 310, 350 such as UEs 104, base stations 102 / 180 including aggregated and disaggregated base stations 181, or other network nodes, may be configured to perform AI / ML tasks using artificial neural networks (ANNs) . ANNs, or simply neural networks, are computational learning systems that use a network of functions to translate a data input of one form into a desired output, usually in another form. Examples of ANNs include multilayer perceptrons (MLPs) , convolutional neural networks (CNNs) , deep neural networks (DNNs) , deep convolutional networks (DCNs) , and recurrent neural networks (RNNs) , as well as other neural networks. Generally, ANNs include layered architectures in which the output of one layer of neurons is input to a second layer of neurons (via connections or synapses) , the output of the second layer of neurons becomes an input to a third layer of neurons, and so forth. These neural networks may be trained to recognize a hierarchy of features and thus have increasingly been used in object recognition applications. For instance, neural networks may employ supervised learning tasks such as classification which incorporates a ML model such as logistic regression, support vector machines, boosting, or other classifiers to perform object detection and provide bounding boxes of a class or category in an image. Moreover, these multi-layered architectures may be fine-tuned using backpropagation or gradient descent to result in more accurate predictions.

[0087] FIG. 4 illustrates an example of a neural network 400, specifically a CNN. The CNN may be designed to detect objects sensed from a camera 402, such as a vehicle-mounted camera, or other sensor. The neural network 400 may initially receive an input 404, for instance an image such as a speed limit sign having a size of 32x32  pixels (or other object or size) . During a forward pass, the input image is initially passed through a convolutional layer 406 including multiple convolutional kernels (e.g., six kernels of size 5x5 pixels, or some other quantity or size) which slide over the image to detect basic patterns or features such as straight edges and corners. The images output from the convolutional layer 406 (e.g., six images of size 28x28 pixels, or some other quantity or size) are passed through an activation function such as a rectified linear unit (ReLU) , and then as inputs into a subsampling layer 408 which scales down the size of the images for example by a factor of two (e.g., resulting in six images of size 14x14 pixels, or some other quantity or size) . These downscaled images output from the subsampling layer 408 may similarly be passed through an activation function (e.g., ReLU or other function) , and similarly as inputs through subsequent convolutional layers, subsampling layers, and activation functions (not shown) to detect more complex features and further scale down the image or kernel sizes. These outputs are eventually passed as inputs into a fully connected layer 410 in which each of the nodes output from the prior layer are connected to all of the neurons in the current layer. The output from this layer may similarly be passed through an activation function and potentially as inputs through one or more other fully connected layers (not shown) . Afterwards, the outputs are passed as inputs into an output layer 412 which transforms the inputs into an output 414 such as a probability distribution (e.g., using a softmax function) . The probability distribution may include a vector of confidence levels or probability estimates that the inputted image depicts a predicted feature, such as a sign or speed limit value (or other object) .

[0088] AL / ML models and neural networks, such as the neural network 400 depicted in FIG. 4, are key components in emerging topics in the advancement of 5G and 3GPP technologies or the development of 6G wireless communication systems. One such emerging topic is semantic communication, which refers to the process of accurately conveying meaning and understanding between a sender and a receiver through the use of symbols, such as words, gestures, or other forms of expression. In the context of 3GPP and 5G technologies, semantic communication involves using AI and ML models to extract semantic features from various types of data, such as text, images, speech, and video, and then transmitting these semantic features to a receiver (Rx) side.

[0089] The concept of semantic communication is deeply intertwined with three common levels of communication problems. Level A, or the technical problem, focuses on the accurate transmission of symbols in a communication system. This level deals with the engineering aspects of a communication system, such as whether a finite set of discrete symbols can be transmitted without distortion or loss of information. This is the primary focus of 3G, 4G, and 5G technologies, which aim to ensure that data is transmitted accurately and efficiently over wireless networks. Level B, or the semantic problem, addresses the precision with which the transmitted symbols convey the intended meaning. This level is concerned with the interpretation of meaning by the receiver rather than the intended meaning of the sender, such as whether the content of a communicated image is still successfully conveyed to the receiver even if there is data loss in the image during transmission from the sender. Thus, this level delves into the philosophical content of the general problem of communication, exploring how the choice of symbols and their arrangement can impact the clarity and understanding of the message being conveyed. Also in this level, the focus shifts from the transmission of discrete symbols to the transmission of one continuous function of time, which represents the flow of meaning in the communication process. Lastly Level C, or the effectiveness problem, examines how well the received meaning influences the receiver's conduct in the desired manner, such as whether the receiver responds to the message in a desired way. This level also delves into the philosophical content of the general problem of communication, as it seeks to understand the factors that contribute to the success or failure of a message in achieving its intended effect on the receiver's behavior or actions.

[0090] FIGs. 5A-5C illustrate examples 500, 520, 540 of various implementations which have been proposed to incorporate semantic communication into wireless communication systems. These implementations are intended to address the Level B communication problem, which deals with how accurately source symbols are transmitted and received even when they undergo loss. The first implementation, illustrated in FIG. 5A and known as Joint Source-Channel Coding (JSCC) , is a technique used in communication systems that optimizes the encoding and decoding processes by considering both the source and channel coding simultaneously. In traditional communication systems, source coding (data compression) and channel coding (error correction) are performed separately. However, JSCC combines these  two processes to achieve better overall performance and efficiency. Source coding is responsible for compressing the data to reduce redundancy and minimize the number of bits required for transmission. Channel coding, on the other hand, adds redundancy in a controlled manner to protect the data from errors that may occur during transmission over a noisy channel. By jointly optimizing source and channel coding, JSCC can exploit the dependencies between the two processes, leading to improved error resilience and more efficient use of the available bandwidth. This can result in better communication performance, particularly in scenarios with limited resources or challenging channel conditions.

[0091] For instance, in the example 500 of FIG. 5A, a paired JSCC encoder 502 is used at the transmitter (Tx) side, and a JSCC decoder is used at the receiver (Rx) side. The encoder takes the original source (which could be an image, text, video, etc. ) as input and outputs channel symbols or encoded signal 504 that can be transmitted over a wireless channel. After the receiver obtains received encoded signal 506, the JSCC decoder 508 then takes the received signal as input and decodes the signal to output the original source. This method of JSCC or analog coding thus involves taking an analog source with continuous values in the real domain and outputting a continuous value stream, rather than a bit stream.

[0092] The second implementation, illustrated in FIG. 5B, involves applying JSCC to semantic features generated by semantic encoder and decoder pairs. Semantic encoding and decoding refer to the processes of extracting and reconstructing meaningful information from data, respectively. In the context of communication systems, semantic encoding focuses on identifying and representing the essential features or patterns in the data that convey its meaning, while semantic decoding aims to recover the original data from these features or patterns. Semantic encoding typically involves using AI and ML models to analyze and process various types of data, such as text, images, speech, and video. These models can identify and extract high-level features that capture the underlying meaning or semantics of the data. By representing the data using these semantic features, the communication system can transmit information more efficiently and accurately, as it focuses on the most relevant aspects of the data. Semantic decoding, on the other hand, is the process of reconstructing the original data from the received semantic features. This involves using AI and ML models to interpret the semantic features and generate an  approximation of the original data that preserves its meaning and structure. The goal of semantic decoding is to recover the data as accurately as possible, even in the presence of noise or errors in the communication channel.

[0093] For instance, in the example 520 of FIG. 5B, a semantic encoder 510 is provided at the transmitter side and a semantic decoder 512 is provided at the receiver side, in addition to the analog or JSCC encoder 502 and decoder 508 respectively. The semantic encoder 510 identifies the essential meaning or semantic features from the original source. The JSCC and analog encoding is then applied to these semantic features. At the receiver side, the semantic features are first recovered, and then the semantic decoder 512 is used to recover the original source or perform some downstream tasks. This method may apply AI models for the semantic encoding and decoding, such as the such as neural network 400 of FIG. 4.

[0094] The third implementation, illustrated in FIG. 5C, involves the use of a hyperprior model to generate assistant information, such as the probability of semantic features, for assisting JSCC encoding and decoding. Hyperprior models are typically employed in conjunction with other encoding and decoding techniques to improve the overall performance and efficiency of the communication system. In image compression and communication systems, for example, a hyperprior model can be used to generate a compact representation of the probability distribution of semantic features extracted from an image. This compact representation, referred to as side information in FIG. 5C, can then be transmitted alongside the encoded semantic features to assist in the decoding process at the receiver side.

[0095] The hyperprior model consists of two main components: a hyperprior encoder and a hyperprior decoder. The hyperprior encoder takes the semantic features as input and generates a compressed representation of their probability distribution. This side information is then transmitted to the receiver side, where the hyperprior decoder reconstructs the probability distribution from the received side information. By providing the receiver with additional information about the probability distribution of the semantic features, the hyperprior model can help improve the accuracy and efficiency of the decoding process. This is particularly useful in scenarios where the communication channel is noisy or has limited bandwidth, as it allows the receiver to make better-informed decisions when reconstructing the original data from the  received semantic features. For instance, in the example 540 of FIG. 5C, a hyperprior encoder 514 and a hyperprior decoder 516 may be provided to respectively compress and extract the feature probabilities of the semantic features that the semantic encoder identifies from the original input image or source. These feature probabilities assist the JSCC encoder and decoder in analog coding and decoding, further improving the performance of the wireless communication system.

[0096] FIG. 6 illustrates an example 600 of an interface for semantic communication between an Application (APP) layer and a RAN layer of a wireless device, such as wireless device 310 or a transmitter including the JSCC encoder 502 or semantic feature encoder 510 of FIGs. 5A-5C in the APP layer. This example also depicts the separation of the PHY and MAC layers and the use of analog coding at the PHY layer of the wireless device. The interface between the APP and RAN is the output of JSCC encoder 502, namely encoded signal 504. For instance, the APP layer outputs to the RAN real numbers having a continuous amplitude, denoted as Sm, which are achieved by applying JSCC on the source or extracted semantic features. The PHY layer then applies analog coding 602 to map these real numbers (the JSCC output or the extracted semantic features) Sm to an analog coded signal 604, yn, for instance, using rate matching and power allocation, where n represents the number of channel uses such as a number of REs. Furthermore, the RAN layer handles power allocation and rate control for yn. For instance, more power may be allocated to more important source semantic features, while less power may be allocated to less important features. The power allocation may also be adjusted depending on the Signal-to-Noise Ratio (SNR) of these semantic features, where for example, a higher power may be applied for low SNR and a lower power may be applied for high SNR to achieve a certain distortion target. After the analog coding 602, the mapped output or analog coded signal 604 is then transmitted to the receiver over the wireless channel.

[0097] There are at least three options for mapping Sm to yn in the PHY layer. In a first option, Sm equals yn and m equals n. This is the simplest operation for the PHY / MAC layer, since the output from the application layer is exactly the same as the channel symbols to be transmitted in the wireless channel. In a second option, repetition may be added, or other methods of analog channel coding may be applied, to provide protection to the application layer output. In a third option, a ML-based  approach may be used, in which for example a model fθ for analog channel coding may be applied that takes the application layer output Sm as input and outputs the channel symbols yn (yn = fθ (Sm) ) . While the mapping of Sm to yn in the RAN layer may be source-generic or source-independent, the mapping of semantic features vk′ to Sm in the APP may be source-specific or source-dependent, since for example, the semantic encoder 510 for an image input may differ from a semantic encoder for a video input. The RAN layer on the other hand is source-agnostic (it does not concern itself with source data specifics like the APP layer) , since it handles segmentation or assembly of the IP packets delivered from the application layer, and thus the actual transport block delivered in the PHY layer could be an aggregation of different sources, such as a part of an image or a part of a video, depending on the PHY layer resource allocation and capacity.

[0098] FIG. 7 illustrates an example 700 of an analog transmission of the semantically or JSCC encoded output in FIG. 6. Initially, the transmitter or wireless device 310 applies analog coding 602 to JSCC-encoded, or JSCC-encoded and semantically-encoded, signal 504 Sm, to result in analog coded signal 604. The transmitter then sends this analog coded signal 604 yn over the wireless channel to the receiver or wireless device 350. The analog coded signal 604 is subjected to at least one of interference or noise zn or fading incurred in the wireless channel and is thus subsequently obtained at the receiver as received analog coded signal 702. Upon receiving the analog coded signal 702, the receiver may apply analog decoding 704 to the signal, for example by applying inverse operations to those performed during analog coding 602, to recover received encoded signal 506

[0099] In one example of analog transmission, real numbers generated by the semantic encoder 510 and / or JSCC encoder 502 may be transmitted directly, that is, the real numbers (Sm) generated by the semantic encoder or the JSCC may be transmitted without any further processing or modification. This is equivalent to the aforementioned first option for mapping Sm to yn; thus, the semantic features may be sent directly over the communication channel as-is (m = n) . In another example of analog transmission, these real numbers may be compressed to a lower dimension, that is, the real numbers (Sm) can be compressed into a lower-dimensional representation (yn) before transmission (m > n) . This compression reduces the  amount of data that needs to be transmitted, making the communication process more efficient, especially in scenarios with limited bandwidth or resources. In another example of analog transmission, these real numbers may be expanded to a larger dimension for transmission, that is, the real numbers (Sm) can be expanded into a higher-dimensional representation (yn) before transmission (m < n) . This expansion can be useful in scenarios where additional redundancy or error resilience is required, as it allows for better error detection and correction at the receiver side. These analog transmission approaches all contrast with conventional digital transmission, where sources are quantized into binary bits, protected by channel coding, and then mapped to QAM symbols for transmission.

[0100] In the example 700 of FIG. 7, a graph 720 of rate (R) versus distortion (D) is illustrated for the analog transmitted signal. Here, for a lossy source coding transmitted on a channel with capacity C, a rate-distortion pair (R, D) is achievable if mR (D) ≤nC, where m is the dimension of the source symbols (in JSCC / semantic encoded signal Sm) and n is the number of channel uses (in analog coded signal yn) . That is, a certain level of distortion D can be achieved at a specific transmission rate R if the product of the source dimension m and the rate R is less than or equal to the product of the channel capacity C and the number of channel uses n. This property is illustrated in the curve of the graph 720, where the rate R decreases as distortion D increases, with lossless coding represented by D=0. Thus, to achieve an optimal rate distortion D and channel capacity C in digital transmissions, an infinite or sufficiently long code block length is required, or in other words significantly large values of (m, n) pairs (source dimensions and channel uses) . Moreover, accurate knowledge of the channel capacity C or SNR at the transmitter side is required as well, since the channel coding (the Modulation and Coding Scheme (MCS) ) that can guarantee a given rate-distortion pair (R, D) is based on channel condition. Yet, spreading data across an infinitely long sequence of symbols is impractical in real-world systems, and if the channel capacity or SNR is not accurately known, sharp degradation of performance may result.

[0101] In contrast, these requirements for optimal rate distortion and known channel conditions in digital transmissions, namely an infinite code block length or accurate knowledge of channel capacity, are not present in analog transmissions. For instance,  analog transmission may more efficiently achieve an ideal rate distortion and channel capacity with a finite or small codebook length, such as a code block length of two (compared to thousand (s) in digital transmissions) . For example, for a ratio m  / n =2, analog transmission can achieve m=2 and n=1 (a2: 1 mapping of source symbols to channel uses) , and thus may perform well even with a small number of dimensions and channel uses. Moreover, compared to digital transmissions, where a sharp degradation in distortion (a “cliff effect” ) may be experienced due to inaccurate channel condition or capacity knowledge at the transmitter side, distortion of analog transmissions may degrade gracefully and with greater robustness to channel capacity or SNR information inaccuracies. For instance, in the example of FIG. 7, a graph 740 is depicted which illustrates an example of rate distortion for a given channel condition (SNR = 10 dB) . This graph illustrates that at better channel conditions or SNR ranges, distortion may saturate in digital transmissions while continuing to decrease (and thus performance may improve) in analog transmissions, while at worst channel conditions or SNR ranges, distortion achieved in digital transmissions may stay at a high level until the given channel condition is reached (since the capacity may not afford the rate determined by the given SNR) in contrast to analog transmissions where the distortion may continue to decrease. Thus, analog transmission may better serve semantic communications than digital transmissions in wireless communication systems due to the former’s greater efficiency and robustness to variations in channel conditions.

[0102] FIG. 8 illustrates an example 800 of an analog transmission technique for semantic communication which applies Archimedean spirals during analog coding 602 to achieve a 2: 1 mapping or input-output ratio (m = 2, n = 1) of source samples 802 to channel uses 804. In this technique, for every two given source samples (input sources x1 and x2) delivered from the application layer, these samples are encoded to produce a single real number (y) using an Archimedean spiral function to be transmitted in the wireless channel. An example illustration of the mapping process is depicted in graph 820 showing a Gaussian source and a 2: 1 mapping of source samples x1 and x2, illustrating positive and negative spirals with source points, mapped points, and received points. For instance, given a source point (x1, x2) represented by the star symbol in the graph 820, a closest mapping point (y) on the Archimedean spiral represented by a circle symbol may found, and this mapped point is transmitted in the  wireless channel. When the receiver obtains the analog transmission including a received point represented by the plus symbol in the graph 820, the receiver during analog decoding 704 may recover the original source point represented by the star symbol using, for example, ML or a minimum mean square error (MMSE) receiver. To achieve these ends, several functions or equations may be applied such as illustrated in FIG. 8. For instance, the equations on the right-side of the spiral curve may be used to map the 2-dimensional sources (S1, S2) to a value θ that is transmitted in the wireless channel. Moreover, a hyperparameter such as a Δopt value in the Archimedean spiral function may be optimized as a function of the source variance and the channel SNR (CSNR) .

[0103] FIG. 9 illustrates an example 900 of an analog transmission technique for semantic communication which applies Archimedean spirals during analog coding 602 to achieve a 1: 2 mapping or input-output ratio (m = 1, n = 2) of source samples 902 to channel uses 904. This technique is similar to the 2: 1 mapping technique of FIG. 8, but here for every single source symbol (single input value y) delivered from the application layer, two output values (z1 and z2) are produced corresponding to a mapping point on a two-degree Archimedean spiral and then transmitted in the wireless channel. The receiver may similarly recover the original source samples following transmission during analog decoding 704. To achieve these ends, several functions or equations may be applied such as illustrated in FIG. 9. For instance, a Δopt value in this Archimedean spiral function may similarly be optimized as a function of CSNR.

[0104] Accordingly, when sending an analog transmission, wireless device 310 first may apply analog coding 602 to a JSCC encoded, and in some cases semantically encoded, source input Sm such as described with respect to FIGs. 5A-5C and 6. For example, the transmitter may apply a m: n mapping function for every m source symbols in Sm to n channel uses in yn, such as a 2: 1 mapping function for every pair of source symbols to one channel use or a 1: 2 mapping function for every single source symbol to two channel uses as described with respect to FIGs. 8 and 9 respectively. The wireless device 310 may then transmit this mapped output yn to the wireless device 350 over the wireless channel (including the combination of mapping points y or z1, z2 respectively for every source sample (s) depending on the mapping function) . After  receiving the analog transmission yn subject to interference or noise, the wireless device 350 may apply analog decoding 704 to de-map and recover the source input  as similarly described with respect to FIGs. 8 and 9, and the device 350 may then apply JSCC decoding (as well as semantic decoding when applicable) to the source input to obtain the original data

[0105] However, if the encoded source data Sm is not accurately transmitted, for example without a correctly conveyed semantic meaning to the receiver, there are challenges in determining a retransmission scheme for these source inputs in analog transmissions compared to digital transmissions. Generally, in digital transmission schemes with separate source-channel coding systems (without JSCC) , a CRC is added per code block (or to the entire transport block in some cases) for detection of errors in received data. Following transmission, the receiver side checks the received CRC against a reconstructed CRC using decoded bit sequences or streams to determine if retransmission is necessary. If the CRCs match, the receiver may determine there are no bit errors and the receiver may send an ACK, but if the CRCs do not match, the receiver responds with a NACK to the transmitter side to request retransmission. However, this method does not translate well to analog transmission, which focuses on transmitting continuous amplitude values rather than bit streams, and thus the recovered analog source at the receiver side may not be exactly the same as the one that was transmitted.

[0106] Therefore, since the concept of a "correct" transmission in lossy source transmissions using analog coding is not as clear-cut as in digital transmission (there is no definition of a correctly decoded block in analog transmissions) , a receiver may rely on signal distortion metrics such as mean squared error (MSE) to determine if an error in transmission occurred. While a receiver may theoretically compute the distortion metric using the ground truth, this practically is not possible without a lossless transmission from the transmitter side, and thus methods to predict such distortion without a ground truth are of greater interest in analog transmission schemes. Thus, it would be helpful to provide retransmission criteria such as this predicted distortion metric to assist wireless devices 310, 350 in determining whether to request or send a retransmission of encoded signal Sm in analog transmission schemes.

[0107] Accordingly, aspects of the present disclosure provide various retransmission criteria which the wireless devices 310, 350 may determine as a basis for requesting or sending a retransmission of an analog coded signal. It should be understood for purposes of this disclosure that such retransmissions refer to retransmissions of the source data Sm delivered to the PHY / MAC layer from the APP layer prior to analog coding 602 in FIG. 6, rather than to retransmissions of the original data Xk delivered to the APP layer prior to JSCC encoding or prior to JSCC and semantic encoding. Also in various aspects, the wireless device 310 or transmitter may be a UE or base station, and the wireless device 350 may similarly be a UE or base station.

[0108] In a first aspect, retransmission criteria may be defined without applying an analog CRC to the source data signal, such as described with respect to FIGs. 10-13. For example, the criteria may include a SNR or other signal quality measurement based on a pilot or reference signal such as DMRS, such as described with respect to FIGs. 10 or 11. Alternatively, the criteria may include a predicted or otherwise identified distortion metric such as a MSE of at least one of a received signal or a recovered source signal, such as described with respect to FIG. 13.

[0109] In a second aspect, retransmission criteria may be defined based on an analog CRC, such as described with respect to FIGs. 14-15. For example, the criteria may include a CRC which a transmitter adds to the source signal and which a receiver may compare against a recovered CRC computed from the recovered source signal. The analog CRC may be analog coded in a similar manner to data such as described with respect to FIGs. 8 and 9, but with a lower source-channel ratio or a reduced ratio of m  / n compared to that applied to data. As an example, if a 2: 1 mapping is applied to a source data signal, a 1: 2 mapping may be applied to a CRC included in that source data signal. As another example, the analog CRC may be transmitted in a digital manner to achieve an error-free transmission.

[0110] In a third aspect, the aforementioned retransmission criteria (with or without analog CRC) may have a granularity that is either per analog coding unit or per group of analog coding units, such as described with respect to FIGs. 16A-16B, where an analog coding unit maps an m-dimensional source to n physical channel uses. For example, one analog coding unit may constitute the analog encoder or decoder in the 2: 1 mapping scheme of FIG. 8 which maps or de-maps two source symbols (m=2) to  one channel use (n=1) , one analog coding unit may constitute the analog encoder or decoder in the 1: 2 mapping scheme of FIG. 9 which maps or de-maps one source symbol (m=1) to two channel uses (n=2) , or one analog coding unit may perform analog coding 602 or analog decoding 704 according to other values of m and n. Thus, the aforementioned criteria, such as the signal quality, distortion metric, or CRC, may be determined from the individual source sample (s) mapped or de-mapped in one analog coding unit, or from the combination of source samples mapped or de-mapped in a group of multiple of such analog coding units. Analog coding units may also be grouped based on a semantic importance of the source samples in these units.

[0111] In a fourth aspect, the aforementioned retransmission criteria (with or without analog CRC) may be determined for HARQ purposes (ACK / NACK feedback) in a temporal domain encompassing either a single transmission occasion of the source signal or a transmission window including multiple transmission occasions of respective source signals, such as illustrated in FIG. 17. In the former case, a receiver may determine whether to send ACK / NACK in response to retransmission criteria (per analog coding unit or group granularity) determined from a PDSCH scheduled by DCI and which includes the analog coded signal. In the latter case, a receiver may determine whether to send ACK / NACK based on a trend or change in distortion metrics (again per analog coding unit or group granularity) within a measurement window including multiple PDSCHs each including an analog coded signal. For example, the receiver may average the distortion metric or obtain some other statistic associated with these retransmission criteria.

[0112] Now referring back to the first aspect, the retransmission criteria may be determined, for example, based on a channel interference measurement or SNR or signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) measurement. For instance, when a transmission occurs, the receiver or wireless device 350 may receive control information such as DCI scheduling the analog transmission using PDCCH. The DCI may also indicate via one or more of its fields a transmission configuration including analog mapping scheme parameters for the upcoming analog coded signal transmission, such as a hyperparameter for an Archimedean spiral function, a source-channel ratio (or the values of m and n) to be applied for analog coding and decoding, an identifier of an AI or ML model applied for analog coding, or a combination of any of these parameters. Alternatively, a separate message than the DCI may indicate the  transmission configuration for the PDSCH transmission. Afterwards, the receiver may receive the analog coded PDSCH data with a pilot or reference signal such as DMRS for performing channel and interference measurement. Based on this reference signal measurement, two approaches for calculating a retransmission metric may be applied, including a first approach performed at the receiver, and a second approach performed at the transmitter.

[0113] FIG. 10 illustrates an example 1000 of the first approach in which the receiver determines retransmission criteria, for example, based on channel interference measurement or SINR measurement, without reliance on a CRC in the analog coded signal. In this approach, the receiver may initially receive a pilot 1002 with data in analog coded signal 604, and the receiver performs a channel and interference measurement at block 1004 based on the pilot 1002. The receiver may then apply this measurement, for example SINR 1006, to recover the data in encoded signal 506 during analog decoding 704. Moreover, the receiver may separately calculate the retransmission metric at block 1008 based on this channel and interference measurement, and the receiver may determine whether to request retransmission of a PDSCH analog transmission based on this metric. For instance, the receiver may calculate the SINR 1006 based on the channel measurement from the DMRS and interference measurement at block 1004, and the receiver may determine a predicted MSE or other retransmission metric at block 1008 based on this signal quality measurement. If the predicted MSE (or other retransmission metric) is worse than a target MSE (or other target metric) over a threshold, the receiver may determine to request retransmission and send a NACK to the transmitter indicating the transmission was too distorted. Otherwise, the receiver may send an ACK if retransmission is not requested. Alternatively or additionally, in a variation of the first approach, the receiver may determine an actual transmission configuration for the data signal based on the calculated SINR or other signal quality measurement of the pilot. If this transmission configuration is significantly different from an indicated transmission configuration of the PDSCH scheduled in DCI, for example by a threshold, the receiver may send a NACK requesting retransmission of the data signal. Otherwise, the receiver may send an ACK.

[0114] FIG. 11 illustrates an example 1100 of the variation of the first approach for receiver determination of retransmission criteria based on transmission configurations. In this  example, a chart is illustrated depicting various curves of signal distortion rate (SDR) versus channel SNR (CSNR) . For instance, the chart shows a dashed curve 1102 representing the performance achieved by a theoretically optimal performance achieved by the system, a starred curve 1104 representing optimal performance achieved by a proper transmission configuration indicated in DCI under certain perfectly known channel conditions (assuming in this example an Archimedean spiral optimized per CSNR for 2: 1 mapping as in FIG. 8) , and dotted and solid curves 1106 representing observed channel conditions when channel conditions are not perfectly known. In this approach, the receiver may perform channel and interference measurement at block 1004 and determine an actual SNR along one of the dotted or solid curves 1106. Then at block 1008, the receiver may then compare the SDR associated with the measured SNR with the SDR associated with the optimal SNR (corresponding to the proper, DCI-indicated transmission configuration) to determine whether retransmission is warranted. If the receiver determines that the difference between the SDR corresponding to the measured SNR and the SDR corresponding to the optimal SNR is beyond a certain threshold, the receiver may determine to trigger NACK feedback to request retransmission. Otherwise, the receiver may trigger ACK feedback.

[0115] As an example, the transmitter may indicate in DCI a transmission configuration assuming a channel condition or CSNR of 30 dB (represented by the starred curve 1104) , but the receiver may observe an actual SINR 1006 that may be less than or equal to 30 dB. If the receiver measures the SINR to be less than 25 dB, the actual SDR may be significantly lower than the optimal SDR beyond a given threshold, indicating a significant gap in performance and warranting a NACK or retransmission. On the other hand, if the receiver measures the SINR to be 25 dB or greater, the performance loss may be minor since the difference between the SDRs is within the threshold, and thus an ACK may be sent instead.

[0116] In a second approach, the transmitter or wireless device 310 determines the retransmission metric, as opposed to the receiver in FIG. 10. In this approach, the transmitter determines whether to send a retransmission of a PDSCH analog transmission based on the retransmission criteria sent from the receiver. For instance, the receiver may calculate the SINR 1006 as in the first approach during channel and interference measurement, but instead of determining whether to request  retransmission based on a derived retransmission metric or the transmission configurations at block 1008 as previously described with respect to FIGs. 10 and 11, here the receiver may send the SINR 1006 or other signal quality measurement to the transmitter to make the corresponding retransmission metric computation or comparison at block 1008 and retransmission determination. For example, the receiver may provide the SINR 1006 as data in PUSCH or PUCCH to the transmitter. In response to receiving the signal quality measurement, the transmitter may determine the predicted MSE, associated SDR, or other retransmission metric at block 1008, and the transmitter may subsequently send the retransmission if the retransmission metric is worse than the target MSE, SDR, or other target metric by the threshold.

[0117] FIG. 12 illustrates an example 1200 of a call flow diagram between wireless device 310 (the transmitter) and wireless device 350 (the receiver) in accordance with the first aspect of determining whether to request or send an analog transmission. Initially, the transmitter sends a DCI 1202 scheduling the analog PDSCH (including the analog coded signal 604) and including a transmission configuration 1204 for the PDSCH. The transmitter also sends the pilot 1002 such as DMRS along with the analog PDSCH to the receiver, which performs the channel or interference measurement at block 1004. Then, for receiver determinations, the receiver may perform calculations using the channel / interference measurement to determine the retransmission metric at block 1008, and send either an ACK 1206 or a NACK 1208 to the transmitter based on the determined metric. Alternatively, for transmitter determinations, the receiver may send an indication of the measurement such as SINR 1006 to the transmitter to compute the corresponding retransmission metric at block 1008, and the transmitter may send or refrain from sending the retransmission based on the determined metric.

[0118] FIG. 13 illustrates an example 1300 of an alternative approach to the first aspect, that is, without additional signaling of a CRC, in which the retransmission criteria may be determined based on a distortion metric associated with the received or recovered analog data signal. In this approach, the wireless device 350 or receiver may predict or otherwise determine a retransmission metric, such as a MSE, based on the received analog coded signal 702 or based on this signal in combination with the  recovered signal 506 For example, following reception of the DCI 1202 scheduling the analog coded signal 604 in PDSCH and its associated transmission configuration 1204, the receiver may decode the received signal 702 using analog decoding 704 to obtain the recovered signal 506, and then the receiver may calculate, predict, or otherwise derive at block 1302 a retransmission criteria 1304 using the aforementioned signals. For example, the receiver may compute an estimate of  using the signals 506, 702 (since the receiver does not have the ground truth of ) . The receiver may then determine whether to request retransmission of the encoded signal 504 based on the retransmission criteria 1304, for example as a result of a comparison of this metric or criteria to a threshold, or the receiver may send this metric to the wireless device 310 or transmitter to make a similar determination whether to send the retransmission of this signal based on the metric or criteria. For instance, the receiver or transmitter may check whether the distortion metric is at or below a threshold such as a target MSE, or check whether the metric is not an outlier within the highest 10%or other threshold of a cumulative distribution function of MSEs, in either of which case the receiver or transmitter may determine to send an ACK or no retransmission; otherwise, the receiver or transmitter may determine to send a NACK or a retransmission of encoded signal 504.

[0119] Examples 1320 and 1340 illustrate AI and non-AI based approaches by which the receiver may calculate retransmission criteria 1304 at block 1302. These different determination approaches are denoted in FIG. 13 as blocks 1302a and 1302b for deriving retransmission criteria 1304a and 1304b respectively. In example 1320, the receiver may apply an AI model 1306, such as neural network 400, to the received signal 702 and the recovered signal 506 as inputs (or to recovered source samples in the recovered signal 506) to output a predicted MSE or other derived retransmission criteria 1304a. Alternatively, in example 1340, the receiver may re-encode the recovered signal 506 using analog coding 602 (similar to the analog coding 602 performed at the transmitter) to obtain reconstructed encoded signal 1308, denoted as and the receiver may compute the distortion metric or retransmission criteria 1304b based on a comparison of this reconstructed signal 1308 with the original, received signal 702. For example, the receiver may calculate the criteria 1304b, denoted ∈ in this example, using the formula in attempt  to mimic or effectively reflect After obtaining the calculated metric, the receiver or transmitter may then determine whether to request or send the signal retransmission. For example, if the metric indicates the reconstructed signal 1308 is similar to the received signal 702 (indicating a low MSE) , an ACK or no retransmission may be sent; otherwise, a NACK or retransmission may be sent.

[0120] FIG. 14 illustrates an example 1400 of the second aspect in which the receiver determines retransmission criteria based on an analog CRC. In this example, the transmitter or wireless device 310 performs analog coding 602 for each of multiple source samples in the encoded signal 504 using a given value of m and n. Since the values of m and n may be relatively small, such as m = 2 and n = 1 for the 2:1 mapping scheme of FIG. 8, the number of source samples L in the encoded signal 504 may be relatively large, and each of these source samples may be analog coded 602 in parallel for transmission as respective, channel uses  (or mapped points in a Archimedean spiral function) in analog coded signal 604. Moreover, the transmitter may generate a CRC (also referred to as parity) by performing parity calculation 1402 on these source samples of encoded signal 504 to result in CRC 1404, which CRC 1404 denoted as may have a length or size lm, and which CRC may be calculated in a same or similar manner as typical CRCs used in digital transmission. The transmitter may then apply analog coding 602 to this CRC 1404 similar to that applied to encoded signal 504, but with a lower source-to-channel ratio (m: n) , thereby providing greater protection to the CRC than the data samples. For example, if the source symbols of encoded signal 504 are each analog coded using a 2: 1 Archimedean spiral function (m=2, n=1) , the CRC 1404 may be analog coded using a smaller ratio 1: 2 Archimedean spiral function (m=1, n=2) . This analog coded CRC 1406, which has a different dimension or size ln and is denoted as may then be transmitted with the respective channel uses in analog coded signal 604 over the wireless channel to the receiver or wireless device 350. In another example, the analog CRC 1406 may be transmitted in an error-free manner via digital transmission (quantized and digital channel coded) .

[0121] In response to obtaining the received analog coded signal 702 including received, respective channel uses  (or received points in the Archimedean spiral function) and received analog coded CRC 1408 denoted as the receiver may perform  analog decoding 704 of the received points, and analog decoding 704 of the coded CRC using the same lower source-channel ratio for the coded CRC, to respectively recover source samples in received encoded signal 506 and CRC 1410 denoted as  In some other case, if the CRC is transmitted via digital transmission, the receiver may perform digital channel decoding or dequantization to obtain the original CRC. Afterwards, the receiver may apply parity calculation 1402 to regenerate or reconstruct CRC 1412 denoted as from the recovered source samples in received encoded signal 506, and then the receiver may perform a retransmission determination 1414 based on the CRC 1410 and the CRC 1412. For instance, after receiving the parity values or CRC 1410 from analog decoding 704, and after encoding the recovered source samples during parity calculation 1402 to obtain CRC 1412, the receiver may compare CRC 1410 and CRC 1412 to check if a difference between the CRCs is less than a threshold. For example, the receiver may calculate a MSE or other metric from the difference between the CRCs or parities, and if this MSE or other metric is less than the threshold (the CRCs are similar or match) , the receiver may send an ACK requesting no retransmission; otherwise if this MSE or other metric is greater than or equal to the threshold, the receiver may send a NACK requesting retransmission. Thus, the receiver may obtain and apply CRC 1410 or CRC 1412 as its retransmission criteria for determining whether to request a retransmission of encoded signal 504.

[0122] This CRC retransmission criteria may be calculated or determined per analog coding unit group or per entire allocated physical resources, such as described below with respect to FIGs. 16A and 16B, rather than per individual analog coding unit. Examples of individual analog coding units are shown in FIGs. 8 and 9, where each coding unit performs analog coding 602 or analog decoding 704 for one ratio m: n of source samples to channel uses (for example using Archimedean spiral functions) . Thus, in the example of FIG. 14, the transmitter may generate the CRC 1404 from one of multiple groups of source samples in the encoded signal 504 (in this example a CRC from the aggregation of ) , which are respectively input to multiple analog coding units that perform analog coding 602 in parallel in a single analog coding unit group, rather than generating and transmitting CRC 1404 from individual ones of the source sample (s) in the encoded signal 504 (such as a CRC from only, followed by a CRC from only, etc. ) . Similarly, the receiver may receive CRC  1410 and reconstruct CRC 1412 based on channel uses respectively input to multiple analog coding units that perform analog decoding 704 in parallel in a single analog coding unit group. In some cases, the group may involve the analog coding units applied in an entirety of physical resources. This group-based approach saves CRC transmission and generation overhead, compared to that which may result from application of single analog coding units for CRCs.

[0123] FIG. 15 illustrates an example 1500 of a call flow diagram between wireless device 310 (the transmitter) and wireless device 350 (the receiver) in accordance with the second aspect of determining whether to request or send an analog transmission using a CRC. Initially, similar to the example of FIG. 12, the transmitter sends DCI 1202 scheduling the analog PDSCH (including the analog coded signal 604) and including transmission configuration 1204 for the PDSCH. The transmitter also sends the analog coded CRC 1406 along with the analog PDSCH to the receiver, which detects the analog PDSCH scheduled by the DCI 1202 and decodes the analog PDSCH and analog coded CRC 1408 during analog decoding 704 to obtain the recovered encoded signal 506 and the recovered CRC 1410. Afterwards during parity calculation 1402, the receiver recalculates CRC 1412 using the recovered encoded signal 506 or analog PDSCH, and the receiver performs the retransmission determination 1414 based on a comparison of the reconstructed CRC 1412 with the analog decoded, recovered CRC 1410. The receiver may then send either an ACK 1502 or a NACK 1504 to the transmitter based on the retransmission determination 1414.

[0124] FIGs. 16A-16B illustrate examples 1600, 1620 respectively of the third aspect, where the retransmission criteria described with respect to any of the first or second aspects in FIGs. 10-15 may be associated with an analog coding unit group 1602, 1622. An analog coding unit 1604, 1624 may refer to a module or component implemented in wireless device 310, 350, for example in one or more processors of wireless device 310, 350 either via software / firmware, hardware, or a combination of software / firmware or hardware, which module or component is configured to perform at least one of analog coding 602 mapping an m-dimensional entry (such as m source symbol (s) ) of a transport block to n channel use (s) (such as physical channel resources) , or analog decoding 704 de-mapping the n channel use (s) to the m-dimensional entry, via an Archimedean spiral function or in some other manner such as described with respect to FIGs. 8 and 9. If the m-dimensional input are in complex  numbers, which is a practical case, the n channel uses are or correspond to n  / 2 REs. The ratio of m: n in an analog coding unit may be relatively small, for example ranging from 1: 1 to 4: 1. For instance, (m, n) = (1, 1) , (1, 2) , (2, 1) , (1, 3) , (3, 1) , (1, 4) , or (4, 1) . Each analog coding unit group 1602, 1622 may include multiple of such analog coding units 1604, 1624. Moreover, each analog coding unit 1604, 1624 may be associated with pilot 1002 (such as DMRS in FIG. 10) or CRC 1406 (such as the parity in FIG. 14) , and the analog coding unit group 1602, 1622 may include the associated pilot or CRC for these analog coding units 1604, 1624.

[0125] The receiver or transmitter may calculate retransmission criteria, such as signal quality, distortion metrics, or CRCs, as well as feedback ACK / NACK, in the granularity of analog coding unit group 1602, 1622. For instance, when the receiver receives DMRS in the example of FIGs. 10 or 11, the receiver may measure or report the SINR 1006 or CSNR of the portions or subcarriers of DMRS specifically corresponding to the REs or channel uses mapped to the aggregated source symbol (s) of PDSCH which are analog coded 602 or analog decoded 704 in one analog coding unit group 1602. This signal quality measurement may be averaged or aggregated across the different analog coding units in the group. The receiver or transmitter may then determine whether retransmission is to be requested or sent at block 1008 using this granular, aggregated signal quality measured or reported for the analog coding unit group 1602. Similarly, in the example of FIG. 13, the receiver at block 1302 may compute a distortion metric from the portions of received encoded signal 506 or received analog coded signal 702 that correspond to the aggregated source symbol (s) of PDSCH which are analog coded 602 or analog decoded 704 in one analog coding unit group 1602. Likewise in the example of FIG. 14, the CRC 1404, 1410, 1412 may be generated or received from the aggregated source symbol (s) or channel uses corresponding to one analog coding unit group 1622. Thus, SINR or measurement reports, retransmission metric calculations, and additions of analog CRCs may be performed in a granularity of analog coding unit group 1602, 1622, and the receiver may accordingly transmit ACK / NACK feedback following a determination whether or not to request retransmission in the granularity of analog coding unit group 1602, 1622. In some cases, the group may involve all the analog coding units applied to an entire allocated physical resource, and thus a single SINR measurement in the first aspect, a single distortion prediction in the variation of the first aspect, and a single  analog CRC in the second aspect, may be applied with the respect to all the analog coding units for the entire allocated resources. Similarly, the ACK / NACK feedback in all three aspects may be performed with respect to all the analog coding units for the entire allocated resources.

[0126] Furthermore, analog coding unit groups 1602, 1622 may be grouped based on a semantic importance associated with a transport block in the analog coded signal 604. Semantic importance may refer to how likely semantic features in an analog coded signal may convey an intended meaning of an image or other data to a receiver. As an example, if a semantically encoded image is intended to show a traffic light, then semantic features corresponding to a red, yellow, or green signal light may have greater semantic importance than semantic features corresponding to the ground or the sky. Thus, analog coding units 1604, 1624 processing samples of a transport block having similar or closer levels of semantic importance, such as those units which analog encode or analog decode source samples corresponding to same or similar semantic features output from semantic encoder 510, may be grouped together in a respective group 1602, 1622. For example, analog coding units 1604, 1624 respectively corresponding to may be grouped together in analog coding unit group 1602, 1622 if these source samples represent same or similar semantic features such as a red signal light. This grouping allows the transmitter and receiver to respectively encode or decode in parallel, as well as determine retransmission criteria associated with, same or similar semantic features in response to one PDSCH transmission. Groups 1602, 1622 may also have different sizes or lengths, that is, different numbers of analog coding units 1604, 1624 in the group, depending on the associated semantic importance for that group. For example, groups 1602, 1622 of analog coding units processing samples of a transport block having greater semantic importance may have larger sizes, while groups 1602, 1622 processing samples of a transport block having lesser semantic importance may have smaller sizes. The semantic importance associated with a given analog coding unit group may be conveyed via upper layer signaling, DCI, an RRC configuration, or in some other manner.

[0127] Additionally, HARQ timing may depend on the semantic importance associated with the analog coded signal 604. For instance, a receiver processing time between reception of a PDSCH carrying analog coded signal 604 and transmission of a PUSCH  or PUCCH carrying an ACK / NACK determined using retransmission criteria (or carrying the retransmission criteria itself in the case of transmitter determination) may be shorter for groups 1602, 1622 with greater semantic importance and longer for groups 1602, 1622 with lesser semantic importance. In one example, the DCI 1202 scheduling the analog coded signal 604 in PDSCH may indicate this receiver processing time or HARQ timing, since the timing may dynamically change depending on the semantic features associated with the analog coded signal 604. In another example, a PDSCH transmission including analog coded signal 604 may have multiple levels of semantic importance, for instance, multiple source samples where some of these samples correspond to one analog coding unit group while others of these samples correspond to another analog coding unit group, and thus the same PDSCH may be associated with different HARQ timing amounts (one for each analog coding unit group of different semantic importance) . In such case, the receiver may perform multiple retransmission determinations and transmit multiple ACK / NACK feedback (or send multiple retransmission criteria for transmitter determination) with different HARQ timings respectively for each analog coding unit group in response to a same analog coded signal in PDSCH.

[0128] Lastly, in the aforementioned examples described with respect to the first, second, and third aspects, it was assumed that the analog coded signal 604 is sent in one analog PDSCH transmission, and the retransmission criteria is determined, ACK / NACK feedback is sent, or a retransmission is requested or sent, based on or responsive to that one PDSCH transmission. Alternatively, in a fourth aspect of the present disclosure, multiple analog PDSCH transmissions may be sent in different transmission occasions within a transmission occasion window, and any of the aforementioned retransmission criteria may be determined, ACK / NACK feedback sent, or retransmission requested or sent, based on or responsive to the multiple PDSCH transmissions. For instance, the receiver may monitor channel / interference, SINR, or distortion according to the aforementioned first aspect, a received signal and recovered signal according to the aforementioned variation of the first aspect, or a difference between a recalculated analog CRC and a transmitted analog CRC according to the aforementioned second aspect, continuously in time for a same HARQ process, and the transmitter may retransmit or the receiver may send ACK / NACK feedback according to a variation in any of these monitored distortion  metrics or retransmission criteria over the associated transmission occasion window for that HARQ process. For example, if the receiver or transmitter determines that the monitored retransmission criteria increases at a rate lower than a threshold, or that a number of transmission occasions within the window indicating poor signal quality or significant distortion is lower than a threshold, ACK or no retransmission may be sent; otherwise, NACK or a retransmission may be sent.

[0129] More particularly, in various examples, the receiver may perform time domain averaging or apply some other statistic to retransmission criteria obtained from analog coded signals 604 received within the transmission occasion window for a same HARQ process before the receiver or transmitter determines whether to request or send a retransmission. The transmitter, base station, or other network entity may configure at least one of the transmission occasion window which the receiver monitors to obtain this statistic, or the threshold against which the statistic is compared. Alternatively, at least one of the window or statistic may be pre-defined, for example in a standard specification. In one example related to the first aspect, the receiver may obtain, for a given HARQ process, an average SNR or other statistic associated with signal quality measurements from measured reference signals received continuously in time within the transmission occasion window. In another example related to a variation of the first aspect, the receiver may obtain, for a given HARQ process, an average or other statistic associated with predicted MSEs of received or recovered analog signals continuously in time within the transmission occasion window. In a further example related to the second aspect, the receiver may obtain, for a given HARQ process, an average MSE or other statistic associated with received and recovered CRCs of analog coded signals continuously in time within the transmission occasion window. In either of these examples, same or different analog coding unit groups may be applied to respective analog coded signals within the transmission window. At the end of the window, the receiver may send ACK / NACK feedback determined based on this statistic or send a report of the statistic to the transmitter for retransmission determination. For example, if the receiver or transmitter determines that a rate of change of the distortion metrics (one statistic example) is relatively constant or has low variance over time (one threshold example) , or that a number of occasions with poor signal quality (another statistic example) is  relatively large (another threshold example) , ACK or no retransmission may be sent; otherwise NACK or retransmission may be sent.

[0130] FIG. 17 illustrates an example 1700 of a call flow diagram between a transmitter wireless device 1702, corresponding to a transmitter such as wireless device 310, and a receiver wireless device 1704, corresponding to a receiver such as wireless device 350. Initially, device 1702 may transmit, and the device 1704 may receive, DCI 1202 scheduling a PDSCH including an analog coded signal 1706 and transmission configuration 1204 for the PDSCH. Analog coded signal 1706 may correspond, for example, to analog coded signal 604, 702. Following transmission of DCI 1202, device 1702 may transmit, and device 1704 may receive, reference signal 1708 such as pilot 1002, along with data and CRC 1406 in analog coded signal 1706, in a transmission occasion 1710 scheduled by the DCI 1202. In response to receiving the analog coded signal 1706, device 1704 at block 1712 may obtain retransmission criteria such as a reference signal quality, a distortion metric, or CRCs as described with respect to the first, varied first, or second aspects of the present disclosure. In one example, device 1704 may obtain a reference signal quality 1714 such as the SINR 1006 of pilot 1002, as described with respect to block 1004 of FIG. 10 or FIG. 11. In another example, device 1704 may obtain a recovered signal 1716 from the received analog coded signal 1706, such as received encoded signal 506 or reconstructed signal 1308, as described with respect to block 1302 of FIG. 13. For instance, device 1704 may obtain reconstructed signal 1308 from received encoded signal 506 after analog decoding 704 the analog coded signal 702 at block 1302b. In a further example, device 1704 may obtain a distortion metric 1718 based on at least one of the analog coded signal 604, 702 or reconstructed signal 1308, such as retransmission criteria 1304 following the determination at block 1302 in FIG. 13. In another example, device 1704 may obtain a first CRC 1720 from analog coded signal 1706, such as analog coded CRC 1408 or CRC 1410 in FIG. 14. Device 1704 may also obtain a second CRC 1722 from the recovered signal 1716, such as CRC 1412 from received encoded signal 506, following parity calculation 1402 in FIG. 14.

[0131] In one example, at block 1724, device 1704 may determine whether to request retransmission of analog coded signal 1706 based on one or more of the retransmission criteria determined at block 1712. In one example, the device 1704 may derive a retransmission metric such as MSE from the reference signal quality  1714 and check whether that metric is worse than a target metric by more than a threshold to determine whether or not to request retransmission as described with respect to FIG. 10. In another example, the device 1704 may derive a retransmission metric such as SDR from the reference signal quality 1714 and check whether that metric is worse than an optimal SNR indicated by transmission configuration 1204 in DCI 1202 by more than a threshold to determine whether or not to request retransmission as described with respect to FIG. 11. In a further example, the device 1704 may derive distortion metric 1718 such as criteria 1304a or criteria 1304b and check whether that distortion metric is at or below a threshold (or alternatively is not an outlier within a highest threshold of a cumulative distribution function of MSEs) to determine whether or not to request retransmission as described with respect to FIG. 13. In another example, the device 1704 may, during retransmission determination 1414, derive a metric such as MSE from a difference between first CRC 1720 and second CRC 1722 and check whether that metric is less than a threshold to determine whether or not to request retransmission as described with respect to FIG. 14. If the device 1704 determines to request retransmission based on one or more of these criteria at block 1724, the device 1704 may transmit feedback 1726 including a NACK such as NACK 1208 or NACK 1504 to device 1702; otherwise, the device 1704 may transmit feedback 1726 including an ACK such as ACK 1206 or ACK 1502. If the transmitter device 1702 receives a NACK in feedback 1726, the device 1702 sends a retransmission 1728 of analog coded signal 1706 to device 1704; otherwise if the device 1702 receives an ACK in feedback 1726, no retransmission 1728 is sent.

[0132] In an alternative example, at block 1730, transmitter device 1702 may determine (instead of receiver device 1704) whether to send retransmission of analog coded signal 1706 based on one or more of the retransmission criteria the receiver device 1704 determined at block 1712. In this example, after the receiver device 1704 determines one or more of the retransmission criteria at block 1712, the device 1704 may transmit feedback 1732 to transmitter device 1702 including the determined criteria, such as the reference signal quality 1714 or the distortion metric 1718. In response to receiving the criteria from receiver device 1704 in feedback 1732, the transmitter device may perform a same or similar retransmission determination at block 1730 as that which the receiver device would otherwise perform at block 1724.  For example, the transmitter device may compare the received criteria to target criteria based on a threshold such as previously described with respect to the receiver device. If the transmitter device 1702 determines to send the retransmission based on one or more of these criteria at block 1730, the device 1702 may proceed to send retransmission 1728 (equivalent to when the receiver sends NACK feedback) ; otherwise the transmitter device may refrain from sending retransmission 1728 (equivalent to when the receiver sends ACK feedback) .

[0133] In one example, the retransmission criteria determined at block 1712, the retransmission determination at block 1724 or block 1730, and the feedback 1726 or feedback 1732, may be responsive to one transmission occasion 1710 of analog coded signal 1706. Alternatively, in another example, the transmitter device 1702 may send multiple analog coded signals 1706 and reference signals 1708 respectively in different transmission occasions 1710 within a transmission occasion window 1734. In such case, the receiver device 1704 may determine at block 1712 (responsive to each of these different transmission occasions 1710) any of the aforementioned retransmission criteria respectively for each analog coded signal 1706. Then, at the end of the transmission occasion window 1734, the receiver device may at block 1736 obtain a statistic (an average, variance, count, or the like) from the retransmission criteria derived for each of the different transmission occasions 1710. For transmitter determinations, the receiver may send the statistic to the transmitter either in feedback 1732 directly, or the receiver may send the criteria in feedback 1732 and the transmitter may obtain the statistic itself from the criteria in a similar manner to the receiver at block 1736. After the device 1702 or 1704 obtains the statistic, the device may check the obtained statistic against a threshold at block 1738 (for receiver retransmission determinations) or at block 1740 (for transmitter retransmission determinations) to determine whether or not to request or send retransmission (s) 1728. For example, the receiver may determine based on the statistic to provide feedback 1726 including a NACK to transmitting device 1702 to request retransmission 1728, or the transmitting device may determine based on the statistic to send retransmission (s) 1728 of analog coded signal (s) 1706 to receiving device 1704.

[0134] In any of the above examples, both for single transmission occasion determinations or transmission occasion window determinations, the retransmission criteria determined at block 1712, the retransmission determination (s) at block 1724, 1730,  1738, or 1740, and the feedback 1726 or 1732 sent from receiving device 1704, may be obtained, derived, calculated, or performed per analog coding unit group 1602, 1622 as described with respect to FIGs. 16A-16B. In such case, the analog coding units 1604, 1624, the size of analog coding unit groups 1602, 1622, or a HARQ timing 1742 between reception of analog coded signal (s) 1706 and transmission of feedback 1726 or feedback 1732, may depend on a semantic importance associated with analog coded signal (s) 1706.

[0135] FIG. 18 is a flowchart 1800 of an example method or process for wireless communication performable at a first wireless device. The method may be performed by a UE or a base station acting as a receiver, such as the UE 104, base station 102 / 180, disaggregated base station 181, wireless device 350, receiver wireless device 1704, the apparatus 2002, or its components as described herein.

[0136] At block 1802, the first wireless device may receive DCI scheduling an analog coded signal. For example, block 1802 may be performed by reception component 2030. For instance, referring to the Figures, device 1704 may receive DCI 1202 scheduling a PDSCH including analog coded signal 1706.

[0137] At block 1804, the first wireless device may receive a reference signal from a second wireless device. For example, block 1804 may be performed by reception component 2030. For instance, referring to the Figures, device 1704 may receive reference signal 1708 from device 1702.

[0138] At block 1806, the first wireless device receives, from a second wireless device, an analog coded signal. For example, block 1806 may be performed by reception component 2030. For instance, referring to the Figures, device 1704 may receive analog coded signal 1706 from device 1702.

[0139] At block 1808, the first wireless device may obtain a signal quality of the reference signal. For example, block 1808 may be performed by receiver retransmission component 2040. For instance, referring to the Figures, device 1704 may obtain reference signal quality 1714 of reference signal 1708.

[0140] At block 1810, the first wireless device may obtain a distortion metric based on at least one of the received analog coded signal or a recovered signal from the received analog coded signal. For example, block 1810 may be performed by receiver retransmission component 2040. For instance, referring to the Figures, device 1704  may obtain distortion metric 1718 based on at least one of analog coded signal 1706 or recovered signal 1716.

[0141] In one example, the distortion metric may be an AI predicted metric based on the received analog coded signal and the recovered signal from the received analog coded signal, such as retransmission criteria 1304a in FIG. 13 based on analog coded signal 1706 and recovered signal 1716. In another example, the distortion metric may be a function of the received analog coded signal and an encoded recovered signal from the received analog coded signal, such as criteria 1304b in FIG. 13 based on analog coded signal 1706 and reconstructed signal 1308 from received encoded signal 506.

[0142] In one example, at block 1812, the first wireless device may obtain a CRC included in the received analog coded signal, the CRC being a first CRC. For example, block 1812 may be performed by receiver retransmission component 2040. For instance, referring to the Figures, device 1704 may obtain first CRC 1720 included in analog coded signal 1706. Then at block 1814, the first wireless device may obtain a second CRC from the recovered signal from the received analog coded signal. For example, block 1814 may be performed by receiver retransmission component 2040. For instance, referring to the Figures, device 1704 may obtain second CRC 1722 from recovered signal 1716 from analog coded signal 1706.

[0143] In one example, the CRC and the second CRC may be associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, such as analog coding unit group 1602 or analog coding unit group 1622 including analog coding units 1604 or analog coding units 1624 respectively mapping m source samples to n channel uses.

[0144] In one example, at block 1816, the first wireless device may obtain, for each of multiple respective transmission occasions in a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals, a distortion metric associated with a corresponding one of the analog coded signals. For example, block 1816 may be performed by receiver retransmission component 2040. For instance, referring to the Figures, device 1704 may obtain distortion metric 1718 for each analog coded signal 1706 received in different transmission occasions 1710 in transmission occasion window 1734. Each distortion metric may be based on one of various retransmission  criteria, including a signal quality of the reference signal from the wireless device such as reference signal quality 1714, at least one of a corresponding one of the analog coded signals such as analog coded signal 1706 or a recovered signal from the corresponding one of the analog coded signals such as recovered signal 1716, or a CRC included in the corresponding one of the analog coded signals such as first CRC 1720.

[0145] At block 1818, the first wireless device may determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on at least one of various retransmission criteria. For example, block 1818 may be performed by receiver retransmission component 2040. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine at block 1724 whether to request retransmission 1728 of analog coded signal 1706 based on at least one of the criteria determined at block 1712.

[0146] In one example, at block 1820, the first wireless device may determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the signal quality obtained at block 1808. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine at block 1724 whether to request retransmission 1728 based on reference signal quality 1714.

[0147] In another example, at block 1822, the first wireless device may determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the signal quality obtained at block 1808 and an indication in the DCI of a transmission configuration of the analog coded signal obtained at block 1802. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine at block 1724 whether to request retransmission 1728 based on reference signal quality 1714 and the transmission configuration 1204 of analog coded signal 1706 indicated in DCI 1202.

[0148] In another example, at block 1824, the first wireless device may determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the distortion metric obtained at block 1810. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine at block 1724 whether to request retransmission 1728 based on distortion metric 1718.

[0149] In another example, at block 1826, the first wireless device may determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the first CRC and the second CRC respectively obtained at blocks 1812 and 1814 respectively. For  instance, referring to the Figures, device 1704 may determine at block 1724 whether to request retransmission 1728 based on first CRC 1720 and second CRC 1722.

[0150] In another example, at block 1828, the first wireless device may determine whether to request retransmission of analog coded signals based on a statistic associated with the distortion metrics obtained at block 1816. For instance, referring to the Figures, device 1704 may obtain a statistic associated with distortion metrics 1718 or other retransmission criteria at block 1736, and device 1704 may then determine at block 1738 whether to request retransmission 1728 based on the obtained statistic.

[0151] At block 1830, the first wireless device transmits, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal. For example, block 1830 may be performed by transmission component 2034. In some examples, the feedback may be a NACK or an ACK determined based at least in part on one of various retransmission criteria. In other examples, the feedback is the retransmission criteria itself. For instance, referring to the Figures, device 1704 may transmit feedback 1726 (ACK / NACK feedback) associated with analog coded signal 1706, or feedback 1732 (criteria feedback) associated with analog coded signal 1706, to device 1702.

[0152] In one example, at block 1832, the ACK / NACK feedback may be determined based on the signal quality of the reference signal associated with the analog coded signal and obtained at block 1808. For example, the first wireless device may transmit the NACK or the ACK as the feedback to the second wireless device based on the determination at block 1820 (or at blocks 1820 and 1822) based on the signal quality. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine feedback 1726 to be ACK or NACK at block 1724 based on reference signal quality 1714, and device 1704 may transmit the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 to device 1702.

[0153] In another example, at block 1832, the ACK / NACK feedback may be determined based on the distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal and obtained at block 1810. For example, the first wireless device may transmit the NACK or the ACK as the feedback to the second wireless device based on the determination at block 1824 based on the distortion metric. For instance, referring to the Figures, feedback 1726 may be determined to be ACK or NACK at block 1724 based on distortion metric 1718, and  device 1704 may transmit the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 to device 1702.

[0154] In another example, at block 1832, the ACK / NACK feedback may be determined based on the CRC included in the analog coded signal and obtained at block 1812. For example, the first wireless device may transmit the NACK or the ACK as the feedback to the second wireless device based on the determination at block 1826 based on the first CRC and the second CRC. For instance, referring to the Figures, feedback 1726 may be determined to be ACK or NACK at block 1724 based on first CRC 1720 and second CRC 1722, and device 1704 may transmit the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 to device 1702.

[0155] In a further example, the first wireless device may transmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination at block 1828 based on the statistic. For instance, referring to the Figures, feedback 1726 may be determined to be ACK or NACK at block 1738 based on the obtained statistic at block 1736, and device 1704 may transmit the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 to device 1702.

[0156] In another example, at block 1834, the criteria feedback may be the signal quality. For example, the first wireless device may transmit the signal quality determined at block 1820 as the feedback to the second wireless device. For instance, referring to the Figures, device 1704 may transmit reference signal quality 1714 to device 1702 in feedback 1732.

[0157] In another example, at block 1836, the criteria feedback may be the distortion metric. For example, the first wireless device may transmit the distortion metric determined at block 1824 as the feedback to the wireless device. For instance, referring to the Figures, device 1704 may transmit distortion metric 1718 or the statistic obtained at block 1736 to device 1702 in feedback 1732.

[0158] Lastly, at block 1838, the first wireless device may receive, from the second wireless device, a retransmission of the analog coded signal determined based on the feedback transmitted at block 1830. For example, block 1838 may be performed by reception component 2030. For instance, referring to the Figures, device 1704 may receive retransmission 1728 of analog coded signal 1706 from device 1702 in response to feedback 1726 or feedback 1732. Device 1702 may determine to send retransmission  1728 if feedback 1726 is NACK, or based on similar criteria determinations at block 1730 or block 1740 if feedback 1732 is received.

[0159] In one example, the analog coded signal received at block 1806 may be associated with an analog coding unit mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources. For instance, referring to the Figures, analog coded signal 1706 may be associated with analog coding unit 1604, 1624 mapping m source samples to n channel uses. In another example, the analog coded signal received at block 1806 may be associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources. For instance, referring to the Figures, analog coded signal 1706 may be associated with analog coding unit group 1602, 1622 including analog coding units 1604, 1624 respectively mapping m source samples to n channel uses. In the latter example, the feedback at block 1830 may correspond to the analog coding unit group, and this feedback or the retransmission at block 1838 of the analog coded signal may be determined based on the retransmission criteria corresponding to the analog coding unit group. For instance, referring to the Figures, feedback 1726, 1732 may correspond to analog coding unit group 1602, 1622, and feedback 1726, 1732 or retransmission 1728 may be determined at blocks 1724, 1730, 1738, or 1740 based on retransmission criteria corresponding to analog coding unit group 1602, 1622. This criteria may include: the signal quality of the reference signal from the second wireless device obtained at block 1808 (such as reference signal quality 1714) , the distortion metric based on at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal obtained at block 1810 (such as distortion metric 1718) , or the CRC included in the analog coded signal obtained at block 1812 (such as first CRC 1720) .

[0160] In one example, a quantity of the analog coding units in the analog coding unit group, the analog coding units selected for the analog coding unit group, or a HARQ timing between reception of the analog coded signal and transmission of the feedback, may be based on a semantic importance associated with the analog coding unit group. For instance, referring to the Figures, a number of analog coding units 1604, 1624 in analog coding unit group 1602, 1622, the analog coding units 1604, 1624 selected for analog coding unit group 1602, 1622, or HARQ timing 1742 between reception of  analog coded signal 1706 and transmission of feedback 1726, 1732, may be based on a semantic importance associated with analog coding unit group 1602, 1622.

[0161] In one example, the feedback at block 1830 may correspond to a transmission occasion including the analog coded signal. For instance, referring to the Figures, feedback 1726, 1732 may correspond to one of the different transmission occasions 1710 including analog coded signal 1706.

[0162] In one example, the feedback at block 1830 may correspond to the transmission occasion window including the plurality of analog coded signals in the respective transmission occasions including the analog coded signal. For instance, referring to the Figures, feedback 1726, 1732 may correspond to transmission occasion window 1734 including the different transmission occasions 1710 respectively including analog coded signals 1706.

[0163] FIG. 19 is a flowchart 1900 of an example method or process for wireless communication performable at a first wireless device. The method may be performed by a base station or a UE acting as a transmitter, such as the base station 102 / 180, disaggregated base station 181, UE 104, wireless device 310, the apparatus 2002, or its components as described herein.

[0164] At block 1902, the first wireless device may transmit DCI scheduling an analog coded signal. For example, block 1902 may be performed by transmission component 2034. For instance, referring to the Figures, device 1702 may transmit DCI 1202 scheduling a PDSCH including analog coded signal 1706.

[0165] At block 1904, the first wireless device may transmit a reference signal to a second wireless device. For example, block 1904 may be performed by transmission component 2034. For instance, referring to the Figures, device 1702 may transmit reference signal 1708 to device 1704.

[0166] At block 1906, the first wireless device may transmit, to the second wireless device, an analog coded signal. For example, block 1906 may be performed by transmission component 2034. For instance, referring to the Figures, device 1702 may transmit analog coded signal 1706 to device 1704.

[0167] At block 1908, the first wireless device may receive feedback associated with the analog coded signal from the second wireless device. For example, block 1908 may be performed by reception component 2030. In some examples, the feedback may be  a NACK or an ACK determined based at least in part on one of various retransmission criteria. In other examples, the feedback is the retransmission criteria itself. For instance, referring to the Figures, device 1702 may receive feedback 1726 (ACK / NACK feedback) associated with analog coded signal 1706, or feedback 1732 (criteria feedback) associated with analog coded signal 1706, from device 1704.

[0168] In one example, at block 1910, the ACK / NACK feedback may be determined based on a signal quality of the reference signal associated with the analog coded signal that is transmitted at block 1904. For example, the first wireless device may receive, as the feedback from the second wireless device, the NACK or the ACK determined based on a signal quality of the reference signal transmitted at block 1904. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine feedback 1726 to be ACK or NACK at block 1724 based on reference signal quality 1714, and device 1702 may receive the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 from device 1704. Alternatively, the first wireless device may receive, as the feedback from the second wireless device, the NACK or the ACK determined based on the signal quality and an indication in the DCI of a transmission configuration of the analog coded signal. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine feedback 1726 to be ACK or NACK at block 1724 based on reference signal quality 1714 and the transmission configuration 1204 of analog coded signal 1706 indicated in DCI 1202, and device 1702 may receive the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 from device 1704.

[0169] In another example, at block 1910, the ACK / NACK feedback may be determined based on a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal. For example, the first wireless device may receive, as the feedback from the second wireless device, the NACK or the ACK determined based on the distortion metric associated with the at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine feedback 1726 to be ACK or NACK at block 1724 based on distortion metric 1718, and device 1702 may receive the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 from device 1704.

[0170] In another example, at block 1910, the ACK / NACK feedback may be determined based on a CRC included in the analog coded signal. For example, the CRC included  in the analog coded signal may be a first CRC, and the first wireless device may receive the NACK or the ACK as the feedback from the second wireless device based on the first CRC and a second CRC, the second CRC being from a recovered signal from the analog coded signal. For instance, referring to the Figures, device 1704 may determine feedback 1726 to be ACK or NACK at block 1724 based on first CRC 1720 and second CRC 1722, and device 1702 may receive the ACK or NACK accordingly in feedback 1726 from device 1704.

[0171] In one example, the CRC and the second CRC may be associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, such as analog coding unit group 1602 or analog coding unit group 1622 including analog coding units 1604 or analog coding units 1624 respectively mapping m source samples to n channel uses.

[0172] In another example, at block 1912, the criteria feedback may be the signal quality. For example, the first wireless device may receive the signal quality of the reference signal as the feedback from the second wireless device. For instance, referring to the Figures, device 1702 may receive reference signal quality 1714 from device 1704 in feedback 1732.

[0173] In another example, at block 1914, the criteria feedback may be the distortion metric. For example, the first wireless device may receive, as the feedback from the wireless device, the distortion metric associated with the at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal. For instance, referring to the Figures, device 1702 may receive distortion metric 1718 from device 1704 in feedback 1732.

[0174] In one example, the distortion metric referenced at blocks 1910 and 1914 may be an AI predicted metric based on the analog coded signal and the recovered signal from the analog coded signal, such as retransmission criteria 1304a in FIG. 13 based on analog coded signal 1706 and recovered signal 1716. In another example, the distortion metric may be a function of the analog coded signal and an encoded recovered signal from the analog coded signal, such as criteria 1304b in FIG. 13 based on analog coded signal 1706 and reconstructed signal 1308 from received encoded signal 506.

[0175] In one example, the feedback received at block 1908 may correspond to a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals in respective transmission occasions including the analog coded signal, and the first wireless device may receive the NACK or the ACK as the feedback at block 1910 based on a statistic associated with distortion metrics associated with the respective transmission occasions. In this example, each of the distortion metrics may be associated with a corresponding one of the analog coded signals in the transmission occasion window. For instance, referring to the Figures, device 1702 may receive feedback 1726 from device 1704 including an ACK or NACK determined at block 1738 from a statistic derived from distortion metrics 1718 at block 1736, where each of the distortion metrics is based on one of the analog coded signals 1706 transmitted in different transmission occasions 1710 in transmission occasion window 1734. The distortion metrics may be respectively based on: the signal quality of the reference signal such as reference signal quality 1714, at least one of the corresponding one of the analog coded signals such as analog coded signal 1706 or the recovered signal from the corresponding one of the analog coded signals such as recovered signal 1716, or the CRC included in the corresponding one of the analog coded signals such as first CRC 1720.

[0176] At block 1916, the first wireless device may determine whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback obtained at block 1908. For example, block 1916 may be performed by transmitter retransmission component 2042. For instance, referring to the Figures, device 1702 may determine at block 1730 or block 1740 whether to send retransmission 1728 of analog coded signal 1706 based on feedback 1726 or feedback 1732.

[0177] In one example, at block 1918, the first wireless device may determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received ACK / NACK feedback at block 1910. For instance, referring to the Figures, device 1702 may send retransmission 1728 to device 1704 in response to determining that feedback 1726 includes NACK, while refraining from sending retransmission 1728 if feedback 1726 is instead determined to include ACK.

[0178] In another example, at block 1920, the first wireless device may determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received signal  quality feedback at block 1912. For instance, referring to the Figures, device 1702 may determine at block 1730 whether to send retransmission 1728 of analog coded signal 1706 based on feedback 1732 including reference signal quality 1714, and device 1702 may either send retransmission 1728 or refrain from sending retransmission 1728 based on this determination.

[0179] In another example, at block 1922, the first wireless device may determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received distortion metric feedback at block 1914. For instance, referring to the Figures, device 1702 may determine at block 1730 or block 1740 whether to send retransmission 1728 of analog coded signal 1706 based on feedback 1732 including distortion metric 1718 or the statistic obtained at block 1736, and device 1702 may either send retransmission 1728 or refrain from sending retransmission 1728 based on this determination.

[0180] Lastly, at block 1924, the first wireless device may send, to the second wireless device, the retransmission based on the determination at block 1916. For example, block 1924 may be performed by transmission component 2034. In one example, the first wireless device may send the retransmission to the second wireless device based on the feedback being determined to be the NACK at block 1918. In another example, the first wireless device may send the retransmission to the second wireless device based on the determination at block 1920 based on the received signal quality. In another example, the first wireless device may send the retransmission to the second wireless device based on the determination at block 1922 based on the received distortion metric. For instance, referring to the Figures, device 1702 may send retransmission 1728 to device 1704 in response to a determination that feedback 1726 includes NACK, or based on a determination at blocks 1730 or 1740 from feedback 1732.

[0181] In one example, the analog coded signal may be associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, and the feedback at block 1910 or the retransmission at block 1924 may be determined based on the retransmission criteria corresponding to the analog coding unit group. For instance, referring to the Figures, analog coded signal 1706 may be associated with analog coding unit group 1602, 1622 including analog coding units 1604, 1624 respectively  mapping m source samples to n channel uses. Moreover, feedback 1726, 1732 or retransmission 1728 may correspond to analog coding unit group 1602, 1622, and feedback 1726, 1732 or retransmission 1728 may be determined at blocks 1724, 1730, 1738, or 1740 based on retransmission criteria corresponding to analog coding unit group 1602, 1622. This criteria may include: the signal quality of the reference signal (such as reference signal quality 1714) , the distortion metric based on at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal (such as distortion metric 1718) , or the CRC included in the analog coded signal (such as first CRC 1720) .

[0182] In one example, a quantity of the analog coding units in the analog coding unit group, the analog coding units selected for the analog coding unit group, or a HARQ timing between transmission of the analog coded signal and reception of the feedback, is based on a semantic importance associated with the analog coding unit group. For instance, referring to the Figures, a number of analog coding units 1604, 1624 in analog coding unit group 1602, 1622, the analog coding units 1604, 1624 selected for analog coding unit group 1602, 1622, or HARQ timing 1742 between reception of analog coded signal 1706 and transmission of feedback 1726, 1732, may be based on a semantic importance associated with analog coding unit group 1602, 1622.

[0183] FIG. 20 is a diagram 2000 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 2002 such as a wireless device according to the various aspects of the present disclosure. In one example, the apparatus 2002 may be a UE such as UE 104 and includes one or more cellular baseband processors 2004 (also referred to as a modem) coupled to a cellular RF transceiver 2022 and one or more subscriber identity modules (SIM) cards 2020, an application processor 2006 coupled to a secure digital (SD) card 2008 and a screen 2010, a Bluetooth module 2012, a wireless local area network (WLAN) module 2014, a Global Positioning System (GPS) module 2016, and a power supply 2018. The one or more cellular baseband processors 2004 communicate through the cellular RF transceiver 2022 with the UE 104 and / or BS 102. In another example, the apparatus 2002 may be a base station such as base station 102 / 180 or one or more components of disaggregated base station 181, in which case the one or more cellular baseband processors 2004 may be replaced by baseband unit (s) (not shown) , and in which case one or more illustrated components of FIG. 20 coupled to the baseband unit (s) may be omitted.

[0184] The one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units may each include a computer-readable medium  / one or more memories. The computer-readable medium  / one or more memories may be non-transitory. The one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units are responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / one or more memories individually or in combination. The software, when executed by the one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units, causes the one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units to, individually or in combination, perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / one or more memories may also be used individually or in combination for storing data that is manipulated by the one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units when executing software. The one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units individually or in combination further include a reception component 2030, a communication manager 2032, and a transmission component 2034. The communication manager 2032 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 2032 may be stored in the computer-readable medium  / one or more memories and / or configured as hardware within the one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units. The one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units may be components of the UE 104, base station 102 / 180, disaggregated base station 181, or wireless device 310, 350, and may individually or in combination include the one or more memories 360, 376 and / or at least one of the one or more TX processors 316, 368, at least one of the one or more RX processors 356, 370 and at least one of the one or more controllers / processors 359, 375. In one configuration, the apparatus 2002 may be a modem chip and include just the one or more baseband processors 2004, and in another configuration, the apparatus 2002 may be the entire UE (e.g., wireless device 310 or 350 of FIG. 3) and include the aforediscussed additional modules of the apparatus 2002. In another configuration, the apparatus 2002 may include just the baseband units, and in another configuration, the apparatus 2002 may be the entire base station (e.g., wireless device 310 of FIG. 3) and include the aforediscussed additional modules of the apparatus 2002.

[0185] The apparatus 2002 may act or operate as a receiver or a transmitter at a given time. For operation as a receiver, the reception component 2030 may be configured to receive DCI scheduling an analog coded signal, such as described in connection with block 1802 of FIG. 18, to receive a reference signal from a second wireless device, such as described in connection with block 1804 of FIG. 18, to receive from the second wireless device an analog coded signal, such as described in connection with block 1806 of FIG. 18, and to receive a retransmission of the analog coded signal determined based on transmitted feedback, such as described in connection with block 1838 of FIG. 18. The communication manager 2032 may include a receiver retransmission component 2040 that is configured to obtain a signal quality of the reference signal, such as described in connection with block 1808 of FIG. 18, to obtain a distortion metric based on at least one of the received analog coded signal or a recovered signal from the received analog coded signal, such as described in connection with block 1810 of FIG. 18, to obtain a first CRC included in the received analog coded signal and to obtain a second CRC from a recovered signal from the received analog coded signal, such as described in connection with blocks 1812 and 1814 of FIG. 18, to obtain, for each of multiple respective transmission occasions in a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals, a distortion metric associated with a corresponding one of the analog coded signals, such as described in connection with block 1816 of FIG. 18, and to determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on at least one of various retransmission criteria, such as described in connection with blocks 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, and 1828 of FIG. 18. The transmission component 2034 may be configured to transmit feedback associated with the analog coded signal, such as described in connection with blocks 1830, 1832, 1834, and 1836 of FIG. 18.

[0186] For operation as a transmitter, the transmission component 2034 may be configured to transmit DCI scheduling an analog coded signal, such as described in connection with block 1902 of FIG. 19, to transmit a reference signal to a second wireless device, such as described in connection with block 1904 of FIG. 19, to transmit an analog coded signal to the second wireless device, such as described in connection with block 1906 of FIG. 19, and to send to the second wireless device a retransmission based on obtained and determined feedback such as described in connection with block 1924 of FIG. 19. The reception component 2030 may be configured to receive feedback  associated with the analog coded signal from the second wireless device, such as described in connection with blocks 1908, 1910, 1912, and 1914 of FIG. 19. The communication manager 2032 may include a transmitter retransmission component 2042 that is configured to determine whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the obtained feedback, such as described in connection with blocks 1916, 1918, 1920, and 1922 of FIG. 19.

[0187] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowcharts of FIGs. 17-19. As such, each block in the aforementioned flowcharts of FIGs. 17-19 may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors individually or in combination configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof.

[0188] In one configuration, the apparatus 2002, and in particular the one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units, includes means for receiving from a second wireless device, an analog coded signal; and means for transmitting, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal, the feedback being one of: a NACK or an ACK determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a CRC included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric.

[0189] In one configuration, the apparatus 2002, and in particular the one or more cellular baseband processors 2004 or baseband units, includes means for transmitting, to a wireless device, an analog coded signal; means for receiving feedback associated with the analog coded signal from the wireless device, the feedback being one of: a NACK or an ACK determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a CRC included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion  metric; and means for determining whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback and sending, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

[0190] The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 2002 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. Moreover, as described supra, the apparatus 2002 may include the one or more TX Processors 316, 368, the one or more RX Processors 356, 370, and the one or more controllers / processors 359, 375. As such, in one configuration, the aforementioned means may be at least one of the one or more TX Processors 316, 368, at least one of the one or more RX Processors 356, 370, or at least one of the one or more controllers / processors 359, 375 individually or in any combination configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0191] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0192] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” should be interpreted to mean “under the condition that” rather than imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to  occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0193] As used herein, a processor, at least one processor, and / or one or more processors, individually or in combination, configured to perform or operable for performing a plurality of actions (such as the functions described supra) is meant to include at least two different processors able to perform different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single processor able to perform all of the plurality of actions. In one non-limiting example of multiple processors being able to perform different ones of the plurality of actions in combination, a description of a processor, at least one processor, and / or one or more processors configured or operable to perform actions X, Y, and Z may include at least a first processor configured or operable to perform a first subset of X, Y, and Z (e.g., to perform X) and at least a second processor configured or operable to perform a second subset of X, Y, and Z (e.g., to perform Y and Z) . Alternatively, a first processor, a second processor, and a  third processor may be respectively configured or operable to perform a respective one of actions X, Y, and Z. It should be understood that any combination of one or more processors each may be configured or operable to perform any one or any combination of a plurality of actions.

[0194] Similarly as used herein, a memory, at least one memory, a computer-readable medium, and / or one or more memories, individually or in combination, configured to store or having stored thereon instructions executable by one or more processors for performing a plurality of actions (such as the functions described supra) is meant to include at least two different memories able to store different, overlapping or non-overlapping subsets of the instructions for performing different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single memory able to store the instructions for performing all of the plurality of actions. In one non-limiting example of one or more memories, individually or in combination, being able to store different subsets of the instructions for performing different ones of the plurality of actions, a description of a memory, at least one memory, a computer-readable medium, and / or one or more memories configured or operable to store or having stored thereon instructions for performing actions X, Y, and Z may include at least a first memory configured or operable to store or having stored thereon a first subset of instructions for performing a first subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform X) and at least a second memory configured or operable to store or having stored thereon a second subset of instructions for performing a second subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform Y and Z) . Alternatively, a first memory, a second memory, and a third memory may be respectively configured to store or have stored thereon a respective one of a first subset of instructions for performing X, a second subset of instruction for performing Y, and a third subset of instructions for performing Z. It should be understood that any combination of one or more memories each may be configured or operable to store or have stored thereon any one or any combination of instructions executable by one or more processors to perform any one or any combination of a plurality of actions. Moreover, one or more processors may each be coupled to at least one of the one or more memories and configured or operable to execute the instructions to perform the plurality of actions. For instance, in the above non-limiting example of the different subset of instructions for performing actions X, Y, and Z, a first processor may be coupled to a first memory storing instructions for  performing action X, and at least a second processor may be coupled to at least a second memory storing instructions for performing actions Y and Z, and the first processor and the second processor may, in combination, execute the respective subset of instructions to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, three processors may access one of three different memories each storing one of instructions for performing X, Y, or Z, and the three processors may in combination execute the respective subset of instruction to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, a single processor may execute the instructions stored on a single memory, or distributed across multiple memories, to accomplish performing actions X, Y, and Z.

[0195] The following examples are illustrative only and may be combined with aspects of other embodiments or teachings described herein, without limitation.

[0196] Clause 1. An apparatus for wireless communication, comprising: one or more memories; and one or more processors each communicatively coupled with at least one of the one or more memories, the one or more processors, individually or in any combination, operable to cause the apparatus to: receive, from a wireless device, an analog coded signal; and transmit, to the wireless device, feedback associated with the analog coded signal, the feedback being one of: an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric.

[0197] Clause 2. The apparatus of clause 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive downlink control information (DCI) scheduling the analog coded signal; receive the reference signal from the wireless device; obtain the signal quality of the reference signal; determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on one of: the signal quality; or the signal quality and an indication in the DCI of a transmission configuration of the analog coded signal; and transmit the NACK or the ACK as the feedback to the wireless device based on the determination based on the signal quality.

[0198] Clause 3. The apparatus of clause 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive the reference signal from the wireless device; obtain the signal quality of the reference signal; and transmit the signal quality as the feedback to the wireless device.

[0199] Clause 4. The apparatus of any of clauses 1 to 3, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: obtain the distortion metric based on the at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal; determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the distortion metric; and transmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination based on the distortion metric.

[0200] Clause 5. The apparatus of any of clauses 1 to 3, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: obtain the distortion metric based on the at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal; and transmit the distortion metric as the feedback to the wireless device.

[0201] Clause 6. The apparatus of any of clauses 1 to 5, wherein the distortion metric is an artificial intelligence (AI) predicted metric based on the received analog coded signal and the recovered signal from the received analog coded signal.

[0202] Clause 7. The apparatus of any of clauses 1 to 5, wherein the distortion metric is a function of the received analog coded signal and an encoded recovered signal from the received analog coded signal.

[0203] Clause 8. The apparatus of any of clauses 1 to 7, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: obtain the CRC included in the received analog coded signal, the CRC being a first CRC; obtain a second CRC from the recovered signal from the received analog coded signal; determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the first CRC and the second CRC; and transmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination based on the first CRC and the second CRC.

[0204] Clause 9. The apparatus of clause 8, wherein the CRC and the second CRC are associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding  units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources.

[0205] Clause 10. The apparatus of any of clauses 1 to 9, wherein the analog coded signal is associated with an analog coding unit mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources.

[0206] Clause 11. The apparatus of any of clauses 1 to 10, wherein the analog coded signal is associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, the feedback corresponds to the analog coding unit group, and the feedback or a retransmission of the analog coded signal is determined based on: the signal quality of the reference signal from the wireless device, the distortion metric based on at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal, or the CRC included in the analog coded signal.

[0207] Clause 12. The apparatus of clause 11, wherein a quantity of the analog coding units in the analog coding unit group, the analog coding units selected for the analog coding unit group, or a hybrid automatic repeat request (HARQ) timing between reception of the analog coded signal and transmission of the feedback, is based on a semantic importance associated with the analog coding unit group.

[0208] Clause 13. The apparatus of any of clauses 1 to 12, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive, from the wireless device, a retransmission of the analog coded signal determined based on the feedback.

[0209] Clause 14. The apparatus of any of clauses 1 to 13, wherein the feedback corresponds to a transmission occasion including the analog coded signal.

[0210] Clause 15. The apparatus of any of clauses 1 to 13, wherein the feedback corresponds to a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals in respective transmission occasions including the analog coded signal.

[0211] Clause 16. The apparatus of clause 15, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: obtain, for each of the respective transmission occasions, the distortion metric associated with a corresponding one of the analog coded signals based on: the signal quality of the reference signal from the wireless device, at least one of the corresponding one of the  analog coded signals or the recovered signal from the corresponding one of the analog coded signals, or the CRC included in the corresponding one of the analog coded signals; determine whether to request retransmission of the analog coded signals based on a statistic associated with the distortion metrics; and transmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination based on the statistic.

[0212] Clause 17. An apparatus for wireless communication, comprising: one or more memories; and one or more processors each communicatively coupled with at least one of the one or more memories, the one or more processors, individually or in any combination, operable to cause the apparatus to: transmit, to a wireless device, an analog coded signal; receive feedback associated with the analog coded signal from the wireless device, the feedback being one of: an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric; determine whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback; and send, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

[0213] Clause 18. The apparatus of clause 17, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: transmit downlink control information (DCI) scheduling the analog coded signal; transmit the reference signal to the wireless device; receive, as the feedback from the wireless device, the NACK or the ACK determined based on one of: the signal quality of the reference signal; or the signal quality and an indication in the DCI of a transmission configuration of the analog coded signal; and send the retransmission to the wireless device based on the feedback being determined to be the NACK.

[0214] Clause 19. The apparatus of clause 17, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: transmit the reference signal to the wireless device; receive the signal quality of the reference signal as the feedback from the wireless device; determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received signal quality; and  send the retransmission to the wireless device based on the determination based on the received signal quality.

[0215] Clause 20. The apparatus of any of clauses 17 to 19, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive, as the feedback from the wireless device, the NACK or the ACK determined based on the distortion metric associated with the at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal; and send the retransmission to the wireless device based on the feedback being determined to be the NACK.

[0216] Clause 21. The apparatus of any of clauses 17 to 19, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive, as the feedback from the wireless device, the distortion metric associated with the at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal; determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received distortion metric; and send the retransmission to the wireless device based on the determination based on the received distortion metric.

[0217] Clause 22. The apparatus of any of clauses 17 to 21, wherein the distortion metric is an artificial intelligence (AI) predicted metric based on the analog coded signal and the recovered signal from the analog coded signal.

[0218] Clause 23. The apparatus of any of clauses 17 to 21, wherein the distortion metric is a function of the analog coded signal and an encoded recovered signal from the analog coded signal.

[0219] Clause 24. The apparatus of any of clauses 17 to 23, wherein the CRC included in the analog coded signal is a first CRC, and the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive the NACK or the ACK as the feedback from the wireless device based on the first CRC and a second CRC, the second CRC being from the recovered signal from the analog coded signal; and send the retransmission to the wireless device based on the feedback being determined to be the NACK.

[0220] Clause 25. The apparatus of clause 24, wherein the CRC and the second CRC are associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding  units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources.

[0221] Clause 26. The apparatus of any of clauses 17 to 25, wherein the analog coded signal is associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, and the feedback or the retransmission is determined based on: the signal quality of the reference signal, the distortion metric based on at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal, or the CRC included in the analog coded signal.

[0222] Clause 27. The apparatus of clause 26, wherein a quantity of the analog coding units in the analog coding unit group, the analog coding units selected for the analog coding unit group, or a hybrid automatic repeat request (HARQ) timing between transmission of the analog coded signal and reception of the feedback, is based on a semantic importance associated with the analog coding unit group.

[0223] Clause 28. The apparatus of any of clauses 17 to 27, wherein the feedback corresponds to a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals in respective transmission occasions including the analog coded signal, and the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to: receive the NACK or the ACK as the feedback based on a statistic associated with distortion metrics associated with the respective transmission occasions, each of the distortion metrics being associated with a corresponding one of the analog coded signals, and the distortion metrics being respectively based on: the signal quality of the reference signal, at least one of the corresponding one of the analog coded signals or the recovered signal from the corresponding one of the analog coded signals, or the CRC included in the corresponding one of the analog coded signals.

[0224] Clause 29. A method of wireless communication performable at a first wireless device, comprising: receiving from a second wireless device, an analog coded signal; and transmitting, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal, the feedback being one of: an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated  with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric.

[0225] Clause 30. A method of wireless communication performable at a first wireless device, comprising: transmitting, to a wireless device, an analog coded signal; receiving feedback associated with the analog coded signal from the wireless device, the feedback being one of: an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on: a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal, a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, or a cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal, or the signal quality or the distortion metric; determining whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback; and sending, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

Claims

1.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors each communicatively coupled with at least one of the one or more memories, the one or more processors, individually or in any combination, operable to cause the apparatus to:receive, from a wireless device, an analog coded signal; andtransmit, to the wireless device, feedback associated with the analog coded signal, the feedback being one of:an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on:a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal,a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, ora cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal,orthe signal quality or the distortion metric.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive downlink control information (DCI) scheduling the analog coded signal;receive the reference signal from the wireless device;obtain the signal quality of the reference signal;determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on one of:the signal quality; orthe signal quality and an indication in the DCI of a transmission configuration of the analog coded signal;andtransmit the NACK or the ACK as the feedback to the wireless device based on the determination based on the signal quality.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive the reference signal from the wireless device;obtain the signal quality of the reference signal; andtransmit the signal quality as the feedback to the wireless device.4.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:obtain the distortion metric based on the at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal;determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the distortion metric; andtransmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination based on the distortion metric.5.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:obtain the distortion metric based on the at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal; andtransmit the distortion metric as the feedback to the wireless device.6.The apparatus of claim 1, wherein the distortion metric is an artificial intelligence (AI) predicted metric based on the received analog coded signal and the recovered signal from the received analog coded signal.7.The apparatus of claim 1, wherein the distortion metric is a function of the received analog coded signal and an encoded recovered signal from the received analog coded signal.8.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:obtain the CRC included in the received analog coded signal, the CRC being a first CRC;obtain a second CRC from the recovered signal from the received analog coded signal;determine whether to request retransmission of the analog coded signal based on the first CRC and the second CRC; andtransmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination based on the first CRC and the second CRC.9.The apparatus of claim 8, wherein the CRC and the second CRC are associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources.10.The apparatus of claim 1, wherein the analog coded signal is associated with an analog coding unit mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources.11.The apparatus of claim 1, wherein the analog coded signal is associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, the feedback corresponds to the analog coding unit group, and the feedback or a retransmission of the analog coded signal is determined based on:the signal quality of the reference signal from the wireless device,the distortion metric based on at least one of the received analog coded signal or the recovered signal from the received analog coded signal, orthe CRC included in the analog coded signal.12.The apparatus of claim 11, wherein a quantity of the analog coding units in the analog coding unit group, the analog coding units selected for the analog coding unit  group, or a hybrid automatic repeat request (HARQ) timing between reception of the analog coded signal and transmission of the feedback, is based on a semantic importance associated with the analog coding unit group.13.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive, from the wireless device, a retransmission of the analog coded signal determined based on the feedback.14.The apparatus of claim 1, wherein the feedback corresponds to a transmission occasion including the analog coded signal.15.The apparatus of claim 1, wherein the feedback corresponds to a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals in respective transmission occasions including the analog coded signal.16.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:obtain, for each of the respective transmission occasions, the distortion metric associated with a corresponding one of the analog coded signals based on:the signal quality of the reference signal from the wireless device,at least one of the corresponding one of the analog coded signals or the recovered signal from the corresponding one of the analog coded signals, orthe CRC included in the corresponding one of the analog coded signals;determine whether to request retransmission of the analog coded signals based on a statistic associated with the distortion metrics; andtransmit the NACK or the ACK as the feedback based on the determination based on the statistic.17.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors each communicatively coupled with at least one of the one or more memories, the one or more processors, individually or in any combination, operable to cause the apparatus to:transmit, to a wireless device, an analog coded signal;receive feedback associated with the analog coded signal from the wireless device, the feedback being one of:an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on:a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal,a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, ora cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal,orthe signal quality or the distortion metric;determine whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback; andsend, to the wireless device, the retransmission based on the determination.18.The apparatus of claim 17, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:transmit downlink control information (DCI) scheduling the analog coded signal;transmit the reference signal to the wireless device;receive, as the feedback from the wireless device, the NACK or the ACK determined based on one of:the signal quality of the reference signal; orthe signal quality and an indication in the DCI of a transmission configuration of the analog coded signal; andsend the retransmission to the wireless device based on the feedback being determined to be the NACK.19.The apparatus of claim 17, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:transmit the reference signal to the wireless device;receive the signal quality of the reference signal as the feedback from the wireless device;determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received signal quality; andsend the retransmission to the wireless device based on the determination based on the received signal quality.20.The apparatus of claim 17, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive, as the feedback from the wireless device, the NACK or the ACK determined based on the distortion metric associated with the at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal; andsend the retransmission to the wireless device based on the feedback being determined to be the NACK.21.The apparatus of claim 17, wherein the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive, as the feedback from the wireless device, the distortion metric associated with the at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal;determine whether to send the retransmission of the analog coded signal based on the received distortion metric; andsend the retransmission to the wireless device based on the determination based on the received distortion metric.22.The apparatus of claim 17, wherein the distortion metric is an artificial intelligence (AI) predicted metric based on the analog coded signal and the recovered signal from the analog coded signal.23.The apparatus of claim 17, wherein the distortion metric is a function of the analog coded signal and an encoded recovered signal from the analog coded signal.24.The apparatus of claim 17, wherein the CRC included in the analog coded signal is a first CRC, and the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive the NACK or the ACK as the feedback from the wireless device based on the first CRC and a second CRC, the second CRC being from the recovered signal from the analog coded signal; andsend the retransmission to the wireless device based on the feedback being determined to be the NACK.25.The apparatus of claim 24, wherein the CRC and the second CRC are associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources.26.The apparatus of claim 17, wherein the analog coded signal is associated with an analog coding unit group including a plurality of analog coding units respectively mapping a first quantity of data samples to a second quantity of channel resources, and the feedback or the retransmission is determined based on:the signal quality of the reference signal,the distortion metric based on at least one of the analog coded signal or the recovered signal from the analog coded signal, orthe CRC included in the analog coded signal.27.The apparatus of claim 26, wherein a quantity of the analog coding units in the analog coding unit group, the analog coding units selected for the analog coding unit group, or a hybrid automatic repeat request (HARQ) timing between transmission of the  analog coded signal and reception of the feedback, is based on a semantic importance associated with the analog coding unit group.28.The apparatus of claim 17, wherein the feedback corresponds to a transmission occasion window including a plurality of analog coded signals in respective transmission occasions including the analog coded signal, and the one or more processors, individually or in any combination, are operable to cause the apparatus to:receive the NACK or the ACK as the feedback based on a statistic associated with distortion metrics associated with the respective transmission occasions, each of the distortion metrics being associated with a corresponding one of the analog coded signals, and the distortion metrics being respectively based on:the signal quality of the reference signal,at least one of the corresponding one of the analog coded signals or the recovered signal from the corresponding one of the analog coded signals, orthe CRC included in the corresponding one of the analog coded signals.29.A method of wireless communication performable at a first wireless device, comprising:receiving from a second wireless device, an analog coded signal; andtransmitting, to the second wireless device, feedback associated with the analog coded signal, the feedback being one of:an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on:a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal,a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, ora cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal,orthe signal quality or the distortion metric.30.A method of wireless communication performable at a first wireless device, comprising:transmitting, to a wireless device, an analog coded signal;receiving feedback associated with the analog coded signal from the wireless device, the feedback being one of:an non-acknowledgement (NACK) or an acknowledgment (ACK) determined based at least in part on:a signal quality of a reference signal associated with the analog coded signal,a distortion metric associated with at least one of the analog coded signal or a recovered signal from the analog coded signal, ora cyclic redundancy check (CRC) included in the analog coded signal,orthe signal quality or the distortion metric;determining whether to send a retransmission of the analog coded signal to the wireless device based on the feedback; andsending, to the wireless device, the retransmission based on the determination.

Citation Information

Patent Citations

  • Vehicle-mounted monitoring video hybrid digital-to-analog transmission method based on enhancement layer retransmission

    CN109963125A

  • Wireless communication device and method of controlling signal processing

    US20170085302A1

  • Quality Management for Wireless Devices

    US20230217298A1

  • Protocol stack for analog communication in split architecture network for machine learning (ML) functions

    US20230262483A1

Cited By

  • Depth joint source channel coding method and related device

    CN121012601A