Frozen cyclic redundancy check bit using a polar code

Incorporating frozen CRC bits into polar-encoded wireless communications addresses the inefficiency of polar codes in low SNR environments by improving error detection and recovery, ensuring reliable data transfer.

WO2025147889A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17QUALCOMM INC +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/071542
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-10
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Polar codes are less effective in low signal-to-noise ratio (SNR) environments, leading to increased recovery errors and decreased reliability in wireless communication.

Method used

Incorporating frozen cyclic redundancy check (CRC) bits into polar-encoded communications, which are set to known values derived from prior information, to enhance error detection and recovery in low SNR conditions.

Benefits of technology

Improves error detection and reduces recovery errors by enabling reliable communication through retransmission and soft-combining techniques, enhancing performance in low SNR environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024071542_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024071542_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a transmitter wireless communication device (WCD) may generate an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits. The WCD may transmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FROZEN CYCLIC REDUNDANCY CHECK BIT USING A POLAR CODE

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for a frozen cyclic redundancy check bit using a polar code.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs 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] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision  positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a transmitter wireless communication device (WCD) . The method may include generating an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits. The method may include transmitting the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a receiver WCD. The method may include receiving an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The method may include decoding the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a transmitter WCD. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The one or more processors may be configured to transmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.

[0008] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a receiver WCD. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The one or more processors may be configured to decode the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a transmitter WCD. The set of instructions, when executed by one or more processors of the WCD, may cause the WCD to generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The set of instructions, when executed by one or more processors of the WCD, may cause the WCD to transmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a receiver WCD. The set of instructions, when executed by one or more processors of the WCD, may cause the WCD to receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The set of instructions, when executed by one or more processors of the WCD, may cause the WCD to decode the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for generating an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The apparatus may include means for transmitting the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The apparatus may include means for decoding the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and  description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of channel coding in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of an encoded communication, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of a wireless communication process between a transmitter wireless communication device (WCD) and a receiver WCD, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a transmitter WCD or an apparatus of a transmitter WCD, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a receiver WCD or an apparatus of a receiver WCD, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the  disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0027] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0028] Polar coding may convert a block of bits into a polarized bit stream at a receiver. That is, a received bit and its associated channel may be associated with either a “good channel” or a “bad channel” pole or category. For example, some of the bits will experience a bit channel with a bit error rate (BER) of 0, whereas others of the bits will experience a bit channel with a BER of 0.5. A transmitter may transmit data in a best K bit channels (out of N bit channels, where N is an integer) , where a best bit channel may be defined as a bit channel that has a maximal capacity and / or a minimum BER. In the other N-K bits, an encoder at the transmitter may insert fixed and / or known values (e.g., known to a decoder at a receiver) . The bits that include fixed and / or known values may be referred to as frozen bits. A frozen bit that is set to a value that is based at least in part on preceding information may be referred to as a dynamic frozen bit.

[0029] In high signal-to-noise ratio (SNR) environments (e.g., 25 decibels (dBs) or greater) , using a polar code to encode wireless data may mitigate errors that are introduced to a signal during transmission and / or may provide error correction capabilities at a receiver to mitigate recovery errors. However, in a low SNR  environment (e.g., 15 dB or less) , the polar code may not provide a same level of performance as in the high SNR environment. That is, in the low SNR environment, a polar code may be less effective at mitigating errors introduced in the signal, resulting in increased recovery errors and / or decreased reliability in successful data transfers via a wireless connection.

[0030] Various aspects relate generally to a frozen cyclic redundancy check (CRC) bit using a polar code. Some aspects more specifically relate to an encoder at a transmitter wireless communication device (WCD) configuring one or more frozen bits in an encoded communication as frozen CRC bit (s) . In some aspects, a transmitter WCD, such as a user equipment (UE) and / or a network node, may generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. To illustrate, the transmitter WCD may generate an encoded communication using a polar code that results in the encoded communication including one or more frozen bits. In some aspects, the frozen bit (s) may be set to a known value, such as a CRC value, that is derived using prior information, as described below. The transmitter WCD may transmit the encoded communication that includes the frozen CRC bit (s) .

[0031] In some aspects, a receiver WCD, such as a UE and / or a network node, may receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits, and the receiver WCD may decode the encoded communication using the frozen CRC bit (s) . For instance, the receiver WCD may decode the encoded communication based at least in part on a polar code and deriving a known value for a frozen bit included in the encoded communication. As one example, the receiver WCD may derive a receiver-side CRC value using a CRC algorithm and information bits, and / or may validate an encoded communication based at least in part on comparing the receiver-side CRC value to a CRC value included in the encoded communication. In some aspects, the receiver WCD may decode the encoded communication using an assumption that a frozen bit in the encoded communication is set to a CRC value. “Frozen CRC bit” may denote a frozen bit in an encoded communication that is set to a CRC value and / or a CRC bit value. As one non-limiting example, a CRC value may be represented as three bits, and three consecutive frozen bits that are positioned after a first information bit in an encoded communication may be set to the three bits that represent the CRC value (e.g., each bit in the three frozen bits is set to a respective bit value of the three-bit CRC value) . Accordingly, a frozen CRC bit may be a dynamic frozen bit that is set to a value that is derived using a CRC algorithm and one or more information bits.

[0032] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by including a frozen CRC bit in an encoded communication, the described techniques can be used to improve a recovery performance at a receiver WCD. To illustrate, including frozen CRC bit (s) in the polar-encoded communication may enable a receiver WCD to more reliably detect errors in the received encoded communication (e.g., relative to not using the frozen CRC bit (s) ) and / or request a retransmission of the communication. Requesting, and receiving, a retransmission of the communication may enable the receiver WCD to reduce recovery errors, such as by soft-combining the initial transmission of the communication with the retransmission of the communication and recovering data using the combined communication, and / or to increase a reliability of communications that are transmitted via a wireless connection.

[0033] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0034] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine  learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0035] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0036] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0037] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of  FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0038] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0039] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a  device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0040] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0041] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or  PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0042] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0043] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0044] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in  Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0045] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0046] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands,  component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0047] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless  access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0048] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0049] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0050] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or  “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0051] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations,  one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0052] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” ) . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0053] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among  other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0054] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0055] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions  of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0056] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0057] In some aspects, the transmitter WCD may include a communication manager 906 as described below with regard to Fig. 9. In some aspects, the communication manager 906 may be the communication manager 140, such in a scenario where the transmitter WCD is a UE 120. In other aspects, the communication manager 906 may be the communication manager 150, such as in a scenario where the transmitter WCD is a network node 110. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 906 may generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits, and transmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may perform one or more other operations described herein.

[0058] In some aspects, the receiver WCD may include a communication manager 1006 as described below with regard to Fig. 10. In some aspects, the communication manager 1006 may be the communication manager 140, such in a scenario where the receiver WCD is a UE 120. In other aspects, the communication manager 1006 may be the communication manager 150, such as in a scenario where the receiver WCD is a network node 110. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 1006 may receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits, and decode the encoded communication using the one or more frozen CRC bits. Additionally, or alternatively, the communication manager 1006 may perform one or more other operations described herein.

[0059] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0060] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0061] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0062] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or  more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0063] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0064] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0065] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0066] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0067] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to  obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0068] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0069] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0070] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0071] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the  components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0072] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0073] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the  uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0074] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0075] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0076] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0077] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0078] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired  direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0079] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0080] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0081] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of  the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0082] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0083] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0084] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements,  the SMO Framework 360 may 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 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) 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. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0085] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0086] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0087] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0088] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with a frozen CRC bit using a polar code, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . In some aspects, the transmitter WCD described herein is the network node 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of the network node 110 shown in Fig. 2. In other aspects, the transmitter WCD described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Fig. 2. Alternatively, or additionally, in some aspects, the receiver WCD described herein is the network node 110, is included in the network node 110, or includes one or more components of the network node 110 shown in Fig. 2. In other aspects, the receiver WCD described herein is the UE 120, is included in the UE 120, or includes one or more components of the UE 120 shown in Fig. 2. The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8 or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting  the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0089] In some aspects, a transmitter WCD (e.g., a network node 110, a UE 120, and / or an apparatus 900) includes means for generating an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits; and / or means for transmitting the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits. In some aspects, the means for the transmitter WCD to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246, such as in a scenario in which the transmitter WCD is a network node 110. In other aspects, the means for the transmitter WCD to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282, such as in a scenario in which the transmitter WCD is a UE 120.

[0090] In some aspects, a receiver WCD (e.g., a network node 110, a UE 120, and / or an apparatus 1000) includes means for receiving an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits; and / or means for decoding the encoded communication using the one or more frozen CRC bits. In some aspects, the means for the receiver WCD to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246, such as in a scenario in which the receiver WCD is a network node 110. In other aspects, the means for the receiver WCD to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282, such as in a scenario in which the receiver WCD is a UE 120.

[0091] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0092] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of channel coding in accordance with the present disclosure. A wireless communication channel may introduce errors in communications due to random noise, interference, device impairments, and other factors.  These errors may corrupt such communications at a receiver. Channel coding provides resilience against and correction of such errors. Channel coding includes an encoding operation by an encoder 410 at a transmitter 420 (which may be a wireless communication device such as a UE 120 or a network node 110) and a decoding operation by a decoder 430 at a receiver 440 (which may be a wireless communication device such as a UE 120 or a network node 110) . The encoder 410 may include one or more components of Fig. 2, such as one or more processors and / or one or more memories. The decoder 430 may include one or more components of Fig. 2, such as one or more processors and / or one or more memories.

[0093] One type of channel code is a polar code. Polar coding involves channel combining and channel splitting. At the transmitter 420, channel combining maps combinations of bits or symbols to specific channels. The channel splitting may include an implicit transformation operation (analogous to frequency domain to time domain conversion as performed by an inverse Fast Fourier transform (IFFT) operation) , translating these bit / symbol combinations into time domain vectors. The decoding operation at the receiver 440, in symmetry with the encoding, estimates these time domain bit streams using a successive-cancellation decoding technique, analogous to spectral domain estimation.

[0094] Polar coding, including channel splitting and successive-cancellation decoding, converts a block of bits, and their associated channels between the encoder 410 and decoder 430, into a polarized bit stream at the receiver 440. That is, a received bit and its associated channel may be associated with either a “good channel” or a “bad channel” pole or category. For example, some of the bits will experience a bit channel with a bit error rate (BER) of 0 (corresponding to a capacity of 100%) , whereas others of the bits will experience a bit channel with a BER of 0.5 (corresponding to a capacity of 0%) . The proportion of noiseless bit channels converges (for N that is large enough) to the channel capacity (e.g., Shannon capacity) . Given a channel with a channel capacity, the indexes of the N bit channels can be sorted. To transmit using a rate R, a transmitter 420 may transmit data in a best K bit channels, where K / N = R, and where a best bit channel is defined as a bit channel that has a maximal capacity and / or a minimum BER. In the other N-K bits, the encoder 410 may insert fixed and / or known values (e.g., known to the decoder) . The bits that include fixed and / or known values may be referred to as frozen bits. As one example, a transmitting device may set a frozen bit to a fixed value (e.g., always to a value of “0” ) , and a receiving device may always expect that the frozen bit is  set to the fixed value. As another example, the transmitting device may set the frozen bit to a known value, such as a known value that may be derived from prior information. For instance, the transmitting device may calculate a derived value for the frozen bit using eight (8) bits of preceding information and a particular algorithm that is known to the transmitting device and a receiving device, and may set the frozen bit to the derived value. Alternatively, or additionally, the receiving device may calculate the derived value using the same 8 bits of preceding information in received data (e.g., and the same algorithm) , and may decode the received data using the derived value as the known value of the frozen bit. A frozen bit that is set to a value that is based at least in part on preceding information may be referred to as a dynamic frozen bit. The input and output of a polar encoder may be of the same length.

[0095] In high signal-to-noise ratio (SNR) environments (e.g., 25 decibels (dBs) or greater) , using a polar code to encode wireless data may mitigate errors that are introduced to a signal during transmission and / or may provide error correction capabilities at a receiver (e.g., may mitigate recovery errors) . However, in a low SNR environment (e.g., 15 dB or less) , the polar code may not provide a same level of performance as in the high SNR environment. That is, in the low SNR environment, a polar code may be less effective at mitigating errors introduced in the signal, resulting in increased recovery errors.

[0096] Some techniques and apparatuses described herein provide a frozen CRC bit using a polar code. In some aspects, a transmitter WCD (e.g., a UE 120 and / or a network node 110) may generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. To illustrate, the transmitter WCD may generate an encoded communication using a polar code that results in the encoded communication including one or more frozen bits. In some aspects, the frozen bit (s) may be set to a known value, such as a CRC value, that is derived using prior information, as described below with regard to Fig. 5. The transmitter WCD may transmit the encoded communication that includes the frozen CRC bit (s) .

[0097] In some aspects, a receiver WCD (e.g., a UE 120 and / or a network node 110) may receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits, and the receiver WCD may decode the encoded communication using the frozen CRC bit (s) . For instance, the receiver WCD may decode the encoded communication based at least in part on a polar code and deriving a known value for a frozen bit included in the encoded communication. As one example, the receiver WCD may derive a CRC value using a  CRC algorithm and information bits. In some aspects, the receiver WCD may decode the encoded communication using an assumption that a frozen bit in the encoded communication is set to the derived CRC value. “Frozen CRC bit” may denote a frozen bit in an encoded communication that is set to a CRC value and / or a CRC bit value. For instance, a CRC value may be represented as three bits, and three consecutive frozen bits that are positioned after a first information bit in an encoded communication may be set to the three bits that represent the CRC value (e.g., each bit in the three frozen bits is set to a respective bit value of the three-bit CRC value) . Accordingly, a frozen CRC bit may be a dynamic frozen bit that is set to a value that is derived using a CRC algorithm and one or more information bits.

[0098] The inclusion of a frozen CRC bit in a first polar-encoded communication may improve a recovery performance at a receiver WCD, relative to a second polar-encoded communication that does not include a frozen CRC bit. To illustrate, including frozen CRC bit (s) in the first polar-encoded communication may enable a receiver WCD to reliably detect errors in the received communication and / or request a retransmission of the communication. Requesting, and receiving, a retransmission of the communication may enable the receiver WCD to reduce recovery errors, such as by soft-combining the initial transmission of the communication with the retransmission of the communication and recovering data using the combined communication.

[0099] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0100] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of an encoded communication 500, in accordance with the present disclosure. In some aspects, the encoded communication 500 may be encoded by a transmitter WCD using polar encoding and / or one or more frozen CRC bits.

[0101] The encoded communication 500 includes N bits 502 (N being an integer) , such as N = 256 bits. As shown by Fig. 5, the N bits 502 of the encoded communication 500 may be divided into multiple bit partitions, and each bit partition may carry and / or be configured as different types of bits. To illustrate, a first bit partition may be configured as, and / or may carry, frozen bits (shown in solid white) , a second bit partition may be configured as, and / or may carry, information bits (shown with a dotted pattern) , and third bit partition may be configured as, and / or may carry, frozen CRC bits (shown with horizontal stripes) . As described above, a frozen bit may be set to a fixed value and / or a known value, and a frozen CRC bit may be a dynamic frozen bit that is set to a CRC bit  value that is based at least in part on prior information. Accordingly, a WCD (e.g., a transmitter WCD and / or a receiver WCD) may process frozen bits and frozen CRC bits in a similar manner, but values used by the WCD for processing the frozen bits may differ from values used by the WCD for processing the frozen CRC bits. In some aspects, the partitioning of the N bits 502 shown by Fig. 5 may be based at least in part on polar encoding, channel splitting, and / or channel reliability (e.g., BER) as described above. The encoded communication 500 may include multiple bit partitions in different locations that are configured as, and / or carry, a same bit type, such as multiple information bit partitions and / or multiple frozen CRC bit partitions.

[0102] As one example, the encoded communication 500 may include a first bit partition 504 that is configured as and / or includes one or more first frozen bits (shown in solid white) . The first bit partition 504 and / or the first frozen bits may include any number of bits, such as a single bit, 4 bits, 10 bits, 16 bits, 50 bits, and / or 100 bits. In some aspects, the first bit partition 504 may be positioned at a start of the encoded communication 500, and each frozen bit included in the first bit partition 504 may be set to a fixed value (e.g., “0” and / or a fixed value that is not based on prior information) . For example, a transmitter WCD may set each frozen bit in the first bit partition 504 to the fixed value and / or a receiver WCD may decode the encoded communication 500 based at least in part on an assumption that each frozen bit in the first bit partition 504 is set to the fixed value.

[0103] The encoded communication 500 may include a second bit partition 506 that is adjacent to the first bit partition 504, and the second bit partition 506 may include one or more first information bits that are the first information bits that occur in the encoded communication 500. In a similar manner as the first bit partition 504, the second bit partition 506 and / or the first information bits may include any number of bits (e.g., a single bit, 4 bits, 10 bits, 16 bits, 50 bits, and / or 100 bits) that may be a same number of bits as the bits included in the first bit partition 504, may be fewer bits than the number of bits included in the first bit partition 504, and / or may include more bits than the number of bits included in the first bit partition 504. For example, a transmitter WCD may set each bit in the second bit partition 506 to respective information bits, and / or a receiver WCD may decode the encoded communication 500 based at least in part on an assumption that each bit in the second bit partition 506 is set to a respective information bit.

[0104] The encoded communication 500 may include a third bit partition 508 that includes one or more first frozen CRC bits. In some aspects, the first frozen CRC bit (s) may be set to known values that are derived from prior information, such as the first information bits included in the second bit partition 506. To illustrate, the first frozen CRC bits in the third bit partition 508 may be set to a CRC value that is generated using a CRC algorithm and the first information bits included in the second bit partition 506. For instance, a transmitter WCD may generate a four (4) -bit CRC value using the first information bits included in the second bit partition 506, and the first frozen CRC bits included in the third bit partition 508 may include 4 bits. In some aspects, a transmitter WCD may set each bit of the first frozen CRC bits to a respective bit value of the 4-bit CRC value and / or a receiver WCD may assume that each bit of the first frozen CRC bits is a CRC value that is derivable from the first information bits in the second bit partition 506.

[0105] In some aspects, a transmitter WCD may generate a CRC value based at least in part on a number of consecutive bits included in a frozen CRC bit partition (e.g., the third bit partition 508) . That is, the transmitter WCD may configure a CRC algorithm to generate a first CRC value that is based at least in part on a number of consecutive bits included in a frozen CRC bit partition. For instance, the third bit partition 508 may include t consecutive bits (t being an integer) , and the transmitter WCD may generate a first CRC value using the first information bits included in the second bit partition 506 (e.g., information bits that are positioned prior to, and / or are previous in time to, the third bit partition 508) and a CRC algorithm configured to generate the first CRC value using t parity bits. Accordingly, the transmitter WCD may set the bits in the third bit partition 508 as the first frozen CRC bits and to the first CRC value, such as by setting each bit in the third bit partition to a respective bit value of the first CRC value. For a case in which t = 1, the CRC algorithm may generate the first CRC value as a single parity bit check.

[0106] The transmitter WCD may repeat generating CRC values and / or setting frozen bit partitions using prior information bits. To illustrate, the encoded communication 500 may include a fourth bit partition 510 that includes second information bits and / or a fifth bit partition 512 that includes second frozen CRC bits. In a similar manner as described above, the transmitter WCD may set the second frozen CRC bits included in the fifth bit partition 512 to a CRC value. As one example, the transmitter WCD may generate a second CRC value using the second information bits included in the fourth bit partition 510. As another example, the transmitter WCD may generate the second CRC value  using the second information bits in the fourth bit partition 510 and / or the first information bits in the second bit partition 506. As yet another example, the transmitter WCD may reuse the first CRC value that was generated using only the first information bits included in the second bit partition 506. In some aspects, the transmitter WCD may generate the second CRC value based at least in part on a number of consecutive bits included in the fifth bit partition 512, which may be different than a number of consecutive bits in the third bit partition 508.

[0107] As shown by Fig. 5, the encoded communication 500 may include a sixth bit partition 514 that includes third information bits and / or a seventh bit partition 516 that includes third frozen CRC bits. In a similar manner as described above, the transmitter WCD may generate an additional CRC value using only the third information bits included in the sixth bit partition 514 (and / or other prior information bits included in other bit partitions) , and may set the third frozen CRC bits included in the seventh bit partition 516 to the additional CRC value. Alternatively, or additionally, the transmitter WCD may reuse a prior CRC value, and set the third frozen CRC bits included in the seventh bit partition 516 to the prior CRC value. In some aspects, the transmitter WCD and a receiver WCD may be synchronized on what information bits are used to generate a CRC value and / or how frozen CRC bits are set in each frozen bit partition. Accordingly, the receiver WCD may recover information in the encoded communication 500 based at least in part on being synchronized with the transmitter WCD on the generation of a CRC value.

[0108] In some aspects, a WCD (e.g., a transmitter WCD and / or a receiver WCD) may select a CRC algorithm that is a single CRC polynomial and generates p CRC bits (p being an integer) , such as a p = 8 CRC algorithm (e.g., CRC8) . Accordingly, previous information bits may be encoded based at least in part on p parity bits and / or a CRC value that uses p bits. In some aspects, a number of bits in the CRC value (e.g., p) may be equal to a number of consecutive bits in a frozen CRC bit partition (e.g., t) , which may be represented as p = t. In other aspects, the number of bits in the CRC value may include more bits than the number of consecutive bits in the frozen CRC bit partition (e.g., p > t) and / or may include fewer bits than the number of bits in the frozen CRC bit partition (e.g., p < t) . In a first scenario where p = t, the t frozen CRC bits in a frozen CRC bit partition may be set (e.g., by the transmitter WCD) to the p CRC parity bits (e.g., the CRC value) . Alternatively, or additionally, in the first scenario, a receiver WCD (e.g., a decoder) may perform a CRC check and / or validate a CRC value using p bits of the  frozen CRC bit partition. In a second scenario where p > t, the t consecutive bits in the frozen CRC bits in the frozen CRC bit partition may be set (e.g., by the transmitter WCD) to the first t CRC parity bits. For example, the first t CRC parity bits may be classified as the t most significant bits (MSB) of the CRC parity bits, the t least significant bits (LSB) of the CRC parity bits, and / or the t bits that occur first in time. Alternatively, or additionally, in the second scenario, the receiver WCD may perform a CRC check and / or validate a CRC value using the t bits of the frozen CRC bit partition as the t MSB of the CRC parity and / or the t LSB of the CRC parity (e.g., in synchronization with the transmitter WCD) . In a third scenario where p < t, the t frozen CRC bits in the frozen CRC bit partition may be set (e.g., by the transmitter WCD) to the p CRC parity bits with repetition. For example, the first p bits of the t bits in the frozen CRC bit partition may be set to the p CRC parity bits, and the remaining bits of the t bits in the frozen CRC bit partition may be set to a repetition (and / or a portion of a repetition) of the p CRC parity bits. Alternatively, or additionally, in the third scenario, the receiver WCD may perform a CRC check and / or validate a CRC value using p bits of the frozen CRC bit partition as the CRC parity bits and / or the CRC value, such as the p first bits in synchronization with the transmitter WCD.

[0109] In some aspects, all frozen bit partitions in an encoded communication that occur and / or are positioned after a first information bit may be set to frozen CRC bits. To illustrate, the first frozen bits in the first bit partition 504 occur prior to the first information bits that are included in the second bit partition 506. Accordingly, the first frozen bits may be set to fixed bit values based at least in part on occurring and / or being located at a position in the encoded communication 500 that occurs prior to the first information bits in the second bit partition 506. Each frozen bit position that occurs and / or is located within the encoded communication 500 after the first information bits (e.g., the third bit partition 508 and / or the first frozen CRC bits, the fifth bit partition 512 and / or the second frozen CRC bits, and / or the seventh bit partition 516 and / or the third frozen CRC bits) may be set to a frozen CRC bit based at least in part on occurring after the first information bits in the encoded communication 500.

[0110] In some aspects, a WCD may select different CRC algorithms with varying polynomial orders based on one or more factors. For instance, different CRC polynomials may provide different levels of error detection at a receiver such that a first CRC algorithm with a first polynomial order that is lower than a second polynomial order used by a second CRC algorithm may provide less robust error detection relative to the  second CRC algorithm. Accordingly, the WCD may select a CRC algorithm and / or polynomial order based at least in part on any combination of channel conditions, CRC compatibility between a transmitter WCD and a receiver WCD, and / or resource availability. Alternatively, or additionally, the WCD may use a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bound to a given value (e.g., an order of 16) that may be specified by a communication standard and / or configured (e.g., RRC configured) .

[0111] A receiver WCD may validate a CRC value and / or CRC parity bits based at least in part on decoding each bit of consecutive frozen CRC bits (e.g., the consecutive CRC frozen bits in a frozen CRC bit partition) and / or comparing the decoded frozen CRC bits to a receiver-side CRC value. For instance, the receiver WCD may decode and / or recover each bit of the first frozen CRC bits included in the third bit partition 508 and, based at least in part on completing the decoding and / or recovery of the first frozen CRC bits, may validate a CRC value indicated by the first frozen CRC bits. To illustrate, the receiver WCD may compute the receiver-side CRC value using a same CRC algorithm as a transmitter WCD and / or information bits included in an encoded communication (e.g., that occur prior to the frozen CRC bit partition) as described above. In some aspects, the WCD may use, as at least part of a decoding process, a path metric that indicates a likelihood and / or probability of a decoded bit and / or a decoded sequence of bits being correct. As one example, the path metric may be associated with a particular path in a Trellis diagram, a low path metric may indicate a high probability that the particular path (and potential bit sequence associated with the particular path) is likely to be the transmitted bit sequence, and / or a high path metric may indicate a low probability that the particular path (and potential bit sequence) is unlikely to be the transmitted bit sequence. Based at least in part on determining that a CRC value (e.g., using the path metric) passes, the receiver WCD may not modify the path metric. Based at least in part on determining that the CRC value fails, the receiver WCD may increase the path metric for the particular path and, subsequently, reduce a likelihood associated with the particular path.

[0112] The use of frozen CRC bit (s) in a first polar-encoded communication may improve a recovery performance at a receiver WCD relative to a second polar-encoded communication that does not use frozen CRC bit (s) . Including frozen CRC bit (s) in the first polar-encoded communication may enable a receiver WCD to reliably detect errors in the received communication and / or request a retransmission of the communication. Requesting, and receiving, a retransmission of the communication may enable the  receiver WCD to reduce recovery errors, such as by soft-combining the initial transmission of the communication with the retransmission of the communication and recovering data using the combined communication, and to increase a reliability of communications that are transmitted in a wireless network.

[0113] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0114] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of a wireless communication process between a transmitter WCD 602 (e.g., a network node 110 and / or a UE 120) and receiver WCD 604 (e.g., a UE 120 and / or a network node 110) , in accordance with the present disclosure. Example pairings of a transmitter WCD and a receiver WCD may include a network node 110 and a UE 120, a UE 120 and a network node 110, a first network node 110 and a second network node 110, and / or a first UE 120 and a second UE 120.

[0115] As shown by reference number 610, a transmitter WCD 602 and a receiver WCD 604 may establish a connection. To illustrate, the transmitter WCD 602 may be a network node 110 and the receiver WCD may be a UE 120 (or vice versa) , and the UE 120 may power up in a cell coverage area provided by the network node 110. In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may perform one or more procedures (e.g., a random access channel (RACH) procedure and / or an RRC procedure) to establish a wireless connection. As another example, the UE 120 may move into the cell coverage area provided by the network node 110 and may perform a handover from a source network node (e.g., another network node 110) to the network node 110. In other examples, the transmitter WCD 602 may be a first UE 120 and the receiver WCD 604 may be a second UE 120, and the transmitter WCD 602 and the receiver WCD 604 may establish a wireless sidelink. Alternatively, or additionally, the transmitter WCD 602 may be a first network node 110 and the receiver WCD 604 may be a second network node 110, and the transmitter WCD 602 and the receiver WCD 604 may establish a wireless backhaul link.

[0116] The transmitter WCD 602 and the receiver WCD 604 may communicate via the connection based at least in part on any combination of Layer 1 signaling (e.g., downlink control information (DCI) , uplink control information (UCI) , and / or sidelink control information (SCI) ) , Layer 2 signaling (e.g., a MAC control element (CE) ) , and / or Layer 3 signaling (e.g., RRC signaling) . To illustrate, the transmitter WCD 602 may request, via RRC signaling, UE capability information, and / or the receiver WCD 604 may transmit,  via RRC signaling, the UE capability information. As part of communicating via the connection, the transmitter WCD 602 may transmit configuration information via Layer 3 signaling (e.g., RRC signaling) , and activate and / or deactivate a particular configuration via Layer 2 signaling (e.g., a MAC CE) and / or Layer 1 signaling (e.g., DCI) . To illustrate, the transmitter WCD 602 may transmit the configuration information via Layer 3 signaling at a first point in time associated with the receiver WCD 604 being tolerant of communication delays, and the transmitter WCD 602 may transmit an activation of the configuration via Layer 2 signaling and / or Layer 1 signaling at a second point in time associated with the UE being intolerant to communication delays.

[0117] As shown by reference number 620, the transmitter WCD 602 may generate an encoded communication that includes a frozen CRC bit. As one example, the transmitter WCD 602 may generate the encoded communication 500 as described with regard to Fig. 5, and the encoded communication may include multiple bit partitions (e.g., one or more frozen bit partitions, one or more information bit partitions, and / or one or more frozen CRC bit partitions) . In some aspects, each frozen bit that is positioned in the encoded communication after a first information bit may be configured as a respective frozen CRC bit. As described with regard to Fig. 5, the encoded communication may include multiple frozen CRC bit (s) and / or multiple frozen CRC bit partitions that are positioned after the first information bit.

[0118] The transmitter WCD 602 may set the frozen CRC bit (s) included in a frozen CRC bit partition based at least in part on computing a CRC value using prior information bits and / or setting each frozen CRC bit in the frozen CRC bit partition to a respective CRC bit value, as described above. In some aspects, the transmitter WCD 602 may use a CRC algorithm that generates the CRC value using t parity bits, and the transmitter WCD 602 may select the CRC algorithm based at least in part on a frozen CRC bit partition (e.g., the third bit partition 508, the fifth bit partition 512, and / or the seventh bit partition 516) including t consecutive bits. Alternatively, or additionally, the transmitter WCD 602 may compute the CRC value (e.g., that uses t parity bits) using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits.

[0119] As described with regard to Fig. 5, the transmitter WCD 602 may select a CRC algorithm that is a single CRC polynomial and generates p CRC bits. In some aspects, a number of parity bits in the CRC value (e.g., p) may be equal to a number of consecutive bits in a frozen CRC bit partition (e.g., t) , while in other aspects, the number of bits in the  CRC value may differ from the number of consecutive bits in the frozen CRC bit partition (e.g., p > t and / or p < t) . In a first scenario where p = t, the transmitter WCD 602 may set the t frozen CRC bits in a frozen CRC bit partition to the p CRC parity bits (e.g., the CRC value) generated by the CRC algorithm. In a second scenario where p > t, the transmitter WCD 602 may set the t consecutive bits in the frozen CRC bits in the frozen CRC bit partition to the t first bits of the CRC value, where the t first bits may include the t MSBs of the CRC parity bits or the t LSBs of the CRC parity bits. In a third scenario where p <t, the transmitter WCD 602 may set the first p bits of the t frozen CRC bits in the frozen CRC bit partition to the p CRC parity bits, and / or may repeat one or more of the p CRC parity bits in the remaining bits of the t frozen CRC bits as described above.

[0120] As shown by reference number 630, the transmitter WCD 602 may transmit, and the receiver WCD 604 may receive, the encoded communication. For example, the transmitter WCD 602 may transmit the encoded communication using a wireless communication link (e.g., the connection established as described with regard to reference number 610) .

[0121] As shown by reference number 640, the receiver WCD 604 may decode the encoded communication that includes a frozen CRC bit. In some aspects, the receiver WCD 604 and the transmitter WCD 602 may be synchronized to use a same CRC algorithm such that the receiver WCD 604 may generate a CRC value and / or CRC parity bits in a same manner as the transmitter WCD 602. By using a same CRC algorithm, the transmitter WCD 602 may set the frozen CRC bits to a known value that may be derived by the receiver WCD 604 as part of a decoding process.

[0122] To illustrate, the receiver WCD 604 may decode the encoded communication using a same CRC algorithm as the transmitter WCD 602 to compute a receiver-side CRC value, and the CRC algorithm may use t parity bits to generate the receiver-side CRC value. That is, the CRC algorithm may compute t parity bits using one or more information bits, such as information bits that are adjacent and prior to t consecutive frozen CRC bits in the encoded communication. The receiver-side CRC value may use a same number of bits as the CRC value included in the frozen CRC bits based at least in part on the receiver WCD 604 using a same CRC algorithm as the transmitter WCD 602.

[0123] In some aspects, the CRC algorithm used by the receiver WCD 604 and the transmitter WCD 602 may be based at least in part on a polynomial order that is bounded to a given value n, where n is an integer. The polynomial order being bounded by n may include the polynomial order being set to n (e.g., as an only option) and / or the polynomial  order not exceeding n (e.g., as specified by a communication standard) . Alternatively, or additionally, the CRC algorithm used by the receiver WCD 604 and the transmitter WCD 602 may be based at least in part on a single polynomial and p parity bits. As described above, a number of parity bits in the CRC value (e.g., p) may be equal to a number of consecutive bits in a frozen CRC bit partition (e.g., t) , while in other aspects, the number of bits in the CRC value may differ from the number of consecutive bits in the frozen CRC bit partition (e.g., p > t and / or p < t) . The receiver WCD 604 may decode information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits using the p parity bits. In a first scenario where p = t, the receiver WCD 604 may decode the encoded communication based at least in part on processing the t consecutive frozen CRC bits as being set to the p parity bits. In a second scenario where p > t, the receiver WCD 604 may decode the encoded communication based at least in part on processing the t consecutive frozen CRC bits as being set to the t first bits (e.g., the t MSBs or the t LSBs) of the p parity bits and / or the p bits of the CRC value. In a third scenario where p < t, the receiver WCD 604 may decode the encoded communication based at least in part on processing the t consecutive frozen CRC bits as being set to the p parity bits (and / or the p bits of the CRC value) and at least a portion of the t consecutive frozen CRC bits being set to a repetition of the p parity bits. The repetition may include repeating a portion of the p parity bits as described above.

[0124] Decoding and / or processing the encoded communication may include the receiver WCD 604 performing a CRC check and / or validating a CRC value by generating a receiver-side CRC value using information bits and / or comparing the receiver-side CRC value to the bits of the frozen CRC bit partition as described above. In some aspects, the decoding process performed by the receiver WCD 604 may use a path metric that indicates a likelihood and / or probability of a decoded bit and / or a decoded sequence of bits being correct. Based at least in part on determining that a CRC value (e.g., using the path metric) passes the validation process, the receiver WCD may not modify the path metric. Based at least in part on determining that the CRC value fails the validation process, the receiver WCD may modify the path metric, such as by increasing the path metric.

[0125] The use of frozen CRC bit (s) in a first polar-encoded communication may improve a recovery performance at a receiver WCD relative to a second polar-encoded communication that does not use frozen CRC bit (s) . Including frozen CRC bit (s) in the first polar-encoded communication may enable a receiver WCD to reliably detect errors  in the received communication and / or request a retransmission of the communication. Requesting, and receiving, a retransmission of the communication may enable the receiver WCD to reduce recovery errors, such as by soft-combining the initial transmission of the communication with the retransmission of the communication and recovering data using the combined communication, and / or to increase a reliability of a communication link in a wireless network.

[0126] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0127] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, at a transmitter WCD or an apparatus of a transmitter WCD, in accordance with the present disclosure. Example process 700 is an example where the apparatus or the transmitter WCD (e.g., a network node 110, a UE 120, and / or an apparatus 900) performs operations associated with a frozen CRC bit using a polar code.

[0128] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include generating an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits (block 710) . For example, the transmitter WCD (e.g., using communication manager 906, depicted in Fig. 9) may generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits, as described above.

[0129] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include transmitting the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits (block 720) . For example, the transmitter WCD (e.g., using transmission component 904 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits, as described above.

[0130] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0131] In a first aspect, each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.

[0132] In a second aspect, the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, and process 700 includes computing, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that uses t parity bits.

[0133] In a third aspect, generating the encoded communication comprises setting the t consecutive frozen CRC bits to the t parity bits.

[0134] In a fourth aspect, the t parity bits comprise a single parity bit.

[0135] In a fifth aspect, generating the encoded communication comprises using a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.

[0136] In a sixth aspect, generating the encoded communication comprises using a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.

[0137] In a seventh aspect, p is a first integer, the one or more frozen CRC bits include t consecutive frozen CRC bits, t being a second integer, and process 700 includes computing, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that uses the p parity bits.

[0138] In an eighth aspect, t is equal to p, and generating the encoded communication includes setting the t consecutive frozen CRC bits to the p parity bits.

[0139] In a ninth aspect, t is less than p, and generating the encoded communication includes setting the t consecutive frozen CRC bits to t first bits of the p parity bits.

[0140] In a tenth aspect, t is greater than p, and generating the encoded communication includes setting the t consecutive frozen CRC bits to the p parity bits and at least a portion of a repetition of the p parity bits.

[0141] Although Fig. 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 7. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0142] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a receiver WCD or an apparatus of a receiver WCD, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the apparatus or the receiver WCD (e.g., a network node 110, a UE 120, and / or apparatus 1000) performs operations associated with a frozen CRC bit using a polar code.

[0143] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits (block 810) . For example, the receiver WCD (e.g., using reception component 1002 and / or communication  manager 1006, depicted in Fig. 10) may receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits, as described above.

[0144] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include decoding the encoded communication using the one or more frozen CRC bits (block 820) . For example, the receiver WCD (e.g., using communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may decode the encoded communication using the one or more frozen CRC bits, as described above.

[0145] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0146] In a first aspect, each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication includes a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.

[0147] In a second aspect, the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, and decoding the encoded communication includes decoding the encoded communication using a CRC algorithm that uses t parity bits, the t parity bits being computed based at least in part on information bits that are adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits.

[0148] In a third aspect, t bits of the one or more frozen CRC bits are set to the t parity bits.

[0149] In a fourth aspect, the t parity bits comprise a single parity bit.

[0150] In a fifth aspect, decoding the encoded communication includes using a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.

[0151] In a sixth aspect, decoding the encoded communication includes using a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.

[0152] In a seventh aspect, p is a first integer, the one or more frozen CRC bits include t consecutive frozen CRC bits, t being a second integer, and decoding the encoded communication includes decoding information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits using the p parity bits.

[0153] In an eighth aspect, t is equal to p, and decoding the encoded communication includes decoding the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set to the p parity bits.

[0154] In a ninth aspect, t is less than p, and decoding the encoded communication includes decoding the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set to t first bits of the p parity bits.

[0155] In a tenth aspect, t is greater than p, and decoding the encoded communication includes decoding the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set the p parity bits and at least a portion of a repetition of the p parity bits.

[0156] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0157] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 900 may be a transmitter WCD, or a transmitter WCD may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and / or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1, such as in a scenario in which the transmitter WCD is an UE 120 and / or is included in a UE 120. In other aspects, the communication manager 906 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1, such as in a scenario in which the transmitter WCD is a network node 110 and / or is included in network node 110. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0158] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-6. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 900 and / or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the transmitter described in connection with Fig. 2. Additionally, or  alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0159] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the transmitter described in connection with Fig. 2.

[0160] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the transmitter described in connection with Fig. 2. In some aspects, the  transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in one or more transceivers.

[0161] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 and / or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 and / or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate and / or provide control information to the reception component 902 and / or the transmission component 904 to control reception and / or transmission of communications.

[0162] The communication manager 906 may generate an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The transmission component 904 may transmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.

[0163] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0164] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus 1000 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1000 may be a receiver, or a receiver may include the apparatus 1000. In some aspects, the apparatus 1000 includes a reception component 1002, a transmission component 1004, and / or a communication manager 1006, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1006 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1, such as in a scenario in which the receiver WCD is an UE 120 and / or is included in a UE 120. In other aspects, the communication manager 1006 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1, such as in a scenario in which the receiver WCD is a network node 110 and / or is included in a network node 110. As shown, the apparatus 1000 may communicate with another apparatus 1008, such as a  UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1002 and the transmission component 1004.

[0165] In some aspects, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-6. Additionally, or alternatively, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1000 and / or one or more components shown in Fig. 10 may include one or more components of the receiver described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 10 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0166] The reception component 1002 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1008. The reception component 1002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the receiver described in connection with Fig. 2.

[0167] The transmission component 1004 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1008. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1000 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1004 for transmission to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may perform signal processing on the  generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the receiver described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1004 may be co-located with the reception component 1002 in one or more transceivers.

[0168] The communication manager 1006 may support operations of the reception component 1002 and / or the transmission component 1004. For example, the communication manager 1006 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1002 and / or transmission of communications by the transmission component 1004. Additionally, or alternatively, the communication manager 1006 may generate and / or provide control information to the reception component 1002 and / or the transmission component 1004 to control reception and / or transmission of communications..

[0169] The reception component 1002 may receive an encoded communication that includes one or more frozen CRC bits. The communication manager 1006 may decode the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.

[0170] The number and arrangement of components shown in Fig. 10 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 10. Furthermore, two or more components shown in Fig. 10 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 10 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 10 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 10.

[0171] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0172] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a transmitter wireless communication device (WCD) , comprising: generating an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits; and transmitting the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.

[0173] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.

[0174] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, and wherein the method further comprises: computing, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that uses t parity bits.

[0175] Aspect 4: The method of Aspect 3, wherein generating the encoded communication comprises: setting the t consecutive frozen CRC bits to the t parity bits.

[0176] Aspect 5: The method of Aspect 3, wherein the t parity bits comprise a single parity bit.

[0177] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein generating the encoded communication comprises: using a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.

[0178] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein generating the encoded communication comprises: using a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.

[0179] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein p is a first integer, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being a second integer, and wherein the method further comprises: computing, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that uses the p parity bits.

[0180] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein t is equal to p, and wherein generating the encoded communication comprises: setting the t consecutive frozen CRC bits to the p parity bits.

[0181] Aspect 10: The method of Aspect 8, wherein t is less than p, and wherein generating the encoded communication comprises: setting the t consecutive frozen CRC bits to t first bits of the p parity bits.

[0182] Aspect 11: The method of Aspect 8, wherein t is greater than p, and wherein generating the encoded communication comprises: setting the t consecutive frozen CRC bits to the p parity bits and at least a portion of a repetition of the p parity bits.

[0183] Aspect 12: A method of wireless communication performed by a receiver wireless communication device (WCD) , comprising: receiving an encoded  communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits; and decoding the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.

[0184] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.

[0185] Aspect 14: The method of any of Aspects 12-13, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, and wherein decoding the encoded communication comprises: decoding the encoded communication using a CRC algorithm that uses t parity bits, the t parity bits being computed based at least in part on information bits that are adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits.

[0186] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the t bits of the one or more frozen CRC bits are set to the t parity bits.

[0187] Aspect 16: The method of Aspect 14, wherein the t parity bits comprise a single parity bit.

[0188] Aspect 17: The method of any of Aspects 12-16, wherein decoding the encoded communication comprises: using a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.

[0189] Aspect 18: The method of any of Aspects 12-17, wherein decoding the encoded communication comprises: using a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.

[0190] Aspect 19: The method of Aspect 18, wherein p is a first integer, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being a second integer, and wherein decoding the encoded communication comprises: decoding information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits using the p parity bits.

[0191] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein t is equal to p, and wherein decoding the encoded communication comprises: decoding the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set to the p parity bits.

[0192] Aspect 21: The method of Aspect 19, wherein t is less than p, and wherein decoding the encoded communication comprises: decoding the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set to t first bits of the p parity bits.

[0193] Aspect 22: The method of Aspect 19, wherein t is greater than p, and wherein decoding the encoded communication comprises: decoding the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set the p parity bits and at least a portion of a repetition of the p parity bits.

[0194] Aspect 23: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-11.

[0195] Aspect 24: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-11.

[0196] Aspect 25: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-11.

[0197] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-11.

[0198] Aspect 27: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-11.

[0199] Aspect 28: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-11.

[0200] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-11.

[0201] Aspect 30: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 12-22.

[0202] Aspect 31: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 12-22.

[0203] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 12-22.

[0204] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 12-22.

[0205] Aspect 34: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 12-22.

[0206] Aspect 35: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 12-22.

[0207] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0208] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software  code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0209] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0210] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0211] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

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

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a transmitter wireless communication device (WCD) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the WCD to:generate an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits; andtransmit the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.2.The apparatus of claim 1, wherein each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, andwherein the one or more processors are further configured to cause the WCD to:compute, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that uses t parity bits.4.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors, to cause the WCD to generate the encoded communication, are configured to cause the WCD to:set the t consecutive frozen CRC bits to the t parity bits.5.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, to cause the WCD to generate the encoded communication, are configured to cause the WCD to:use a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, to cause the WCD to generate the encoded communication, are configured to cause the WCD to:use a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.7.The apparatus of claim 6, wherein p is a first integer,wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being a second integer, andwherein the one or more processors are further configured to cause the WCD to:compute, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that includes the p parity bits.8.The apparatus of claim 7, wherein t is equal to p, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to generate the encoded communication, are configured to cause the WCD to:set the t consecutive frozen CRC bits to the p parity bits.9.The apparatus of claim 7, wherein t is less than p, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to generate the encoded communication, are configured to cause the WCD to:set the t consecutive frozen CRC bits to t first bits of the p parity bits.10.The apparatus of claim 7, wherein t is greater than p, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to generate the encoded communication, are configured to cause the WCD to:set the t consecutive frozen CRC bits to the p parity bits and at least a portion of a repetition of the p parity bits.11.An apparatus for wireless communication at a receiver wireless communication device (WCD) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the WCD to:receive an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits; anddecode the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.12.The apparatus of claim 11, wherein each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.13.The apparatus of claim 11, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:decode the encoded communication using a CRC algorithm that uses t parity bits, the t parity bits being computed based at least in part on information bits that are adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits.14.The apparatus of claim 13, wherein the t consecutive frozen CRC bits are set to the t parity bits.15.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:use a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.16.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:use a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.17.The apparatus of claim 16, wherein p is a first integer,wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being a second integer, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:decode information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits using the p parity bits.18.The apparatus of claim 17, wherein t is equal to p, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:decode the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set to the p parity bits.19.The apparatus of claim 17, wherein t is less than p, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:decode the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set to t first bits of the p parity bits.20.The apparatus of claim 17, wherein t is greater than p, andwherein the one or more processors, to cause the WCD to decode the encoded communication, are configured to cause the WCD to:decode the encoded communication based at least in part on the t consecutive frozen CRC bits being set the p parity bits and at least a portion of a repetition of the p parity bits.21.A method of wireless communication performed by a transmitter wireless communication device (WCD) , comprising:generating an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits; andtransmitting the encoded communication that includes the one or more frozen CRC bits.22.The method of claim 21, wherein each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.23.The method of claim 21, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, andwherein the method further comprises:computing, using information bits that are positioned in the encoded communication adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits, a CRC value that uses t parity bits.24.The method of claim 21, wherein generating the encoded communication comprises:using a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.25.The method of claim 21, wherein generating the encoded communication comprises:using a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.26.A method of wireless communication performed by a receiver wireless communication device (WCD) , comprising:receiving an encoded communication that includes one or more frozen cyclic redundancy check (CRC) bits; anddecoding the encoded communication using the one or more frozen CRC bits.27.The method of claim 26, wherein each frozen bit that is positioned after a first information bit in the encoded communication comprises a respective frozen CRC bit of the one or more frozen CRC bits.28.The method of claim 26, wherein the one or more frozen CRC bits comprise t consecutive frozen CRC bits, t being an integer, andwherein decoding the encoded communication comprises:decoding the encoded communication using a CRC algorithm that uses t parity bits, the t parity bits being computed based at least in part on information bits that are adjacent and prior to the t consecutive frozen CRC bits.29.The method of claim 26, wherein decoding the encoded communication comprises:using a CRC algorithm that is based at least in part on a polynomial order that is bounded by n, n being an integer.30.The method of claim 26, wherein decoding the encoded communication comprises:using a CRC algorithm that is based at least in part on a single polynomial and p parity bits, p being an integer.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatus for CRC concatenated polar encoding

    CN111373672A

  • Dynamic frozen polar codes

    US20190372605A1

  • Communication apparatus and decoding method

    US20200351014A1

  • Method and device for performing channel coding on basis of polar coding in wireless communication system

    US20210328716A1