Block segmentation for polar codes

By segmenting transport blocks and applying a polar coding scheme with tailored mother code sizes, the limitations of polar codes in large data transmissions are overcome, enhancing communication efficiency and reliability in wireless systems.

WO2026000230A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-02QUALCOMM INC +6
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/101503
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-26
Publication Date
2026-01-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Polar codes are not effectively applied to large transport blocks in data transmissions due to size and complexity issues, limiting communication efficiency and reliability in wireless communications systems.

Method used

A wireless device segments a transport block into multiple code blocks and applies a polar coding scheme, determining a mother code size for each block based on block size and encoded bit quantity, enabling efficient encoding and decoding.

Benefits of technology

Improves communication efficiency and reliability by allowing polar codes to be used for data transmissions, leveraging improved hardware implementations in user equipment.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024101503_02012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024101503_02012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A wireless device may select, for encoding a transport block (TB) including data bits, a code block size for a plurality of code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the plurality of code blocks. The wireless device encode, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block. The respective mother code size may be based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The wireless device may transmit the plurality of code blocks including the encoded data bits of the TB.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

BLOCK SEGMENTATION FOR POLAR CODES

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including block segmentation for polar codes.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method by a wireless device is described. The method may include selecting, for encoding a transport block (TB) including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks, encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective  mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block, and transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0006] A wireless device is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to select, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks, encode, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block, and transmit the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0007] Another wireless device is described. The wireless device may include means for selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks, means for encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block, and means for transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to select, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks, encode, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block, and transmit the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0009] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the code block size may include operations, features, means, or instructions for selecting the code block size for the set of multiple code blocks based on the TB size exceeding a threshold code block size.

[0010] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, to selecting the code block size may include operations, features, means, or instructions for selecting the code block size for the set of multiple code blocks as a minimum code block size, from a set of code block sizes, that exceeds a total quantity of bits per code block.

[0011] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the total quantity of bits may be based on the TB size, a quantity of cyclic redundancy check (CRC) bits, and the quantity of code blocks.

[0012] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the quantity of code blocks of the set of multiple code blocks may be based on the TB size, a maximum code block size, and a quantity of CRC bits.

[0013] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective mother code size may be a power of two based on using the polar coding scheme.

[0014] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options including: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0015] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first mother code size option may be reduced based on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.

[0016] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options including: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0017] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the intermediate coding rate may be based on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0018] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, rate match, after encoding each of the set of multiple code blocks, each of the set of multiple code blocks based on the code block size and the respective quantity of encoded bits for the code block.

[0019] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, rating match the code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a repetition scheme based on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.

[0020] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, rating match the code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a puncturing scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0021] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, rating match the code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a shortening  scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0022] A method by a wireless device is described. The method may include receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme and decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0023] A wireless device is described. The wireless device may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the wireless device to receive a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme and decode a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0024] Another wireless device is described. The wireless device may include means for receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme and means for decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0025] A non-transitory computer-readable medium storing code is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme and decode a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a  code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0026] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks may be based on a TB size, a maximum code block size, and a quantity of CRC bits.

[0027] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective mother code size may be a power of two based on using the polar coding scheme.

[0028] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options including: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0029] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first mother code size option may be reduced based on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.

[0030] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options including: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0031] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the intermediate coding rate may be based on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0032] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, decoding the respective portion of data bits of each code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a rate matching scheme.

[0033] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, applying the rate matching scheme to the code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a repetition scheme based on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.

[0034] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, rating match the code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a puncturing scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0035] In some examples of the method, wireless devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, rating match the code block may include operations, features, means, or instructions for applying, to the code block, a shortening scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0036] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 8 through 11 show flowcharts illustrating methods that support block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0044] In some wireless communications systems, a first wireless device (e.g., a user equipment (UE) or a network entity) may apply an encoding scheme to increase communications reliability and efficiency. The first wireless device may segment a transport block (TB) into a set of code blocks if the TB is greater than a threshold code block size (e.g., maximum code block size) , and the first wireless device may apply the coding scheme to the code blocks. In some cases, turbo codes or low-density parity-check (LDPC) codes may be applied for the coding scheme for data transmissions. For control transmissions, polar codes may be used, which may result in improved coding efficiency. However, polar codes may not be used for data transmissions due to the size of the TBs in data transmissions and complexities associated with application of polar codes to large transmissions. However, with improved hardware implementations in  UEs, techniques for application of polar codes for segmented TBs for data transmissions may be desirable to improve communication efficiency and reliability.

[0045] According to techniques described herein, a first wireless device may segment and encode a TB including data bits using a polar coding scheme. To perform segmentation and polar coding, the first wireless device may select a code block size (K) for a set of code blocks based on a TB size (B) of the TB, a quantity of code blocks (C) , and quantity of encoded bits for the code block (T) . The first wireless device may determine a mother code size (N) for each code block, and encode (e.g., using the polar coding scheme) input bits (e.g., data bits and cyclic redundancy check (CRC) bits) of each code block in accordance with the respective mother code size (N) for the code block. The wireless device may use one or more various techniques to determine the respective mother code size based on the code block size (K) and the respective quantity of encoded bits for the code block (T) . The wireless device may transmit the respective quantity of encoded bits, and a second wireless device may decode the respective quantity of encoded bit to receive the code block. The second wireless device (e.g., a receiver or decoder) may apply similar techniques to decode the code blocks. These and other techniques are described in further detail with respect to the figures.

[0046] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additional aspects of the disclosure are described in the context of a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described herein with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to block segmentation for polar codes.

[0047] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0048] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0049] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0050] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115,  network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0051] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0052] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0053] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0054] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY)  layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0055] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled  IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0056] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0057] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0058] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0059] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0060] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme  may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0061] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0062] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0063] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0064] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0065] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0066] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to  support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0067] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0068] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane  entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0069] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0070] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0071] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0072] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0073] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet  segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0074] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0075] According to techniques described herein, a first wireless device (e.g., the UE 115 or network entity 105) may segment and encode a TB including data bits using a polar coding scheme. To perform segmentation and polar coding, the first wireless device may select a code block size (K) for a set of code blocks based on a TB size (B) of the TB, a quantity of code blocks (C) , and quantity of encoded bits for the code block (T) . The first wireless device may determine a mother code size (N) for each code block, and encode (e.g., using the polar coding scheme) input bits (e.g., data bits and CRC bits) of each code block in accordance with the respective mother code size (N) for the code block. The wireless device may determine the respective mother code size based on the code block size (K) and the respective quantity of encoded bits for the code block (T) . The wireless device may transmit the respective quantity of encoded bits, and a second wireless device (e.g., the UE 115 or network entity 105) may decode the respective  quantity of encoded bit to receive the code block. The second wireless device (e.g., a receiver or decoder) may apply similar techniques to decode the code blocks.

[0076] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, wireless communications system 200 may implement aspects of wireless communications system 100. For example, a wireless device 205 may represent an example of a UE or a network entity, such as the UE 115 or the network entity 105 described herein with reference to FIG. 1. A first wireless device 205-a may encode a TB 220 into one or more coded blocks based on a mother code size and a polar coding procedure. The first wireless device 205-a may transmit the one or more code blocks to the second wireless device 205-b via a communication link 210.

[0077] In some wireless communications systems, the first wireless device 205-amay perform block segmentation for channel coding. For example, the first wireless device 205-a may obtain or generate a TB at a PHY layer. The TB 220 may include data bits (rather than control bits) associated with communications between the first wireless device 205-a and the second wireless device 205-b. The first wireless device 205-a may encode the TB 220 to increase communications reliability. For example, the first wireless device 205-a may encode the data bits associated with the TB 220 such that the encoded message includes redundancy. The first wireless device 205-a may transmit the encoded message to the second wireless device 205-b via one or more code blocks 215. The second wireless device 205-b may decode the encoded message. For example, the second wireless device may detect and correct errors in the encoded message based on the redundancy to receive the data bits.

[0078] A set of code block sizes may be preconfigured or predefined at the first wireless device 205-a and the second wireless device 205-b. For example, in channel coding for data channels, a set of code block sizes may be defined. A gap between code blocks associated with relatively small payload may be relatively small (e.g., one or several bytes) . A gap between code blocks associated with relatively large payload may be relatively large (e.g., hundreds of bytes) . For performance, a larger code block size may be associated with improved throughput. However, the larger code block size may be associated with an increased decoding latency and complexity compared to a smaller  code block size. The first wireless device 205-a and the second wireless device 205-b may be configured with a threshold code block size (e.g., maximum code block size) and the set of code block sizes. In some cases, the code blocks may include one or more cyclic redundancy check (CRC) bits. The second wireless device 205-b may utilize one or more CRC bits to perform error detection after decoding an encoded message.

[0079] If the TB size exceeds the threshold code block size, the first wireless device 205-a may perform segmentation (e.g., segment the TB across as set of code blocks) . For example, the first wireless device 205-a may segment the TB 220 into one or more code blocks 215. The wireless device 205 may segment the TB 220 uniformly into code blocks 215 associated with a same code block size in consideration CRC bits for each code block. The code block sizes supported may be selected from the set of code block sizes. If a quantity of data bits associated with the TB 220 and a quantity of CRC bits is less than a selected code block size, the code block 215 may include filler bits. A quantity of filler bits may be zero if a TB size table is constructed in accordance with the code block sizes. For example, the TB size and CRC bits may divide evenly, and without filler bits, into one or more code blocks. In some cases, transport bock segmentation is performed for Turbo codes and LDPC codes.

[0080] In some cases (e.g., for polar codes) , a control polar segmentation procedure may be defined for unlink control information (UCI) or downlink control information (DCI) . For an uplink control channel, a threshold length (e.g., maximum length) for utilization of polar codes may be 1024 bits. The control polar segmentation procedure may be applied when a UCI payload size exceeds a threshold size or a quantity of coded bits for the UCI payload exceeds a threshold quantity (e.g., K ≥ 360 bits and M ≥ 1088 bits, where K may be UCI payload size without CRC and M may be the total quantity of coded bits for the UCI payload) . For example, if a quantity of coded bits associated with a UCI payload is greater than the threshold quantity (e.g., 1088 bits) , the first wireless device 205-a may segment the UCI payload into two code blocks 215.

[0081] In some examples, polar coding may be associated with better performance than LDPC for relatively small code block sizes (e.g., less than 500 bits) . In some examples, polar coding may be associated with comparable performance to LDPC for some code block sizes (e.g., around 1000 bits) . In some examples (e.g., a general case) , LDPC may be associated with better performance than polar coding for relatively large  code block sizes and relatively high coding rates (e.g., larger than 1000 bits) . However, polar coding for larger block sizes may result in better performance, provided that devices (e.g., UEs 115) are able to perform encoding / decoding (using polar codes) for larger transport block sizes.

[0082] Improvements in UE hardware implementations may support devices implementing polar coding for larger transport block sizes. According to techniques described herein, the first wireless device 205-a may perform block segmentation for a transport block (including data bits) and using polar codes with identical mother code size. In some cases, some segmentation techniques of polar codes for UCI or DCI (e.g., the control polar segmentation procedure) may not be applicable for to data channels based on the large payload sizes associated with data channels. Different from Turbo codes and LDPC, the coded block size for polar codes may not be calculated directly (e.g., K / Rmin, where K may be the information bits of a code block and Rmin may be the minimum code rate) . For polar codes, a mother code block size may be determined to obtain better performance. Rate-matching schemes of puncturing, shortening and repetition may be utilized based on the different coding conditions.

[0083] The first wireless device 205-a may segment the TB 220 into multiple code blocks 215 associated with identical mother code size and a same rate-matching method (e.g., shortening, puncturing, and repetition) . The first wireless device 205-a may segment the TB 220 based on one or more coding parameters. The coding parameters may include: a quantity of data bit for code block segmentation (B) , a quantity of CRC bits for each code block 215 (L) , a threshold (e.g., maximum) code block size (Kcb) , a quantity of code blocks 215 associated with the TB 220 (C) , an allocated resource size (E) , a threshold (e.g., minimum) mother code rate (Rmin) , a threshold (e.g., maximum) code block length (Nmax) , or other coding parameters described herein.

[0084] To implement the segmentation procedure, the first wireless device 205-a(e.g., the transmitter or encoder) may determine the quantity of data bit for code block segmentation (e.g., B) and then determine various parameters based on the quantity of data bits. For example, the quantity of input bits for code block segmentation may be based on the TB size or a quantity of data bits associated with the TB 220. After determining the quantity of data bits, the first wireless device 205-a may determine the  quantity of code blocks 215 (C) , the quantity of CRC bits (L) , the quantity of bits (K) in each code block, and the quantity of coded bits (T) , for each code block. To determine the quantity of code blocks, the first wireless device 205-a may compare the quantity of data bits (B) to a threshold code block size (Kcb) , which may be configured at the first wireless device 205-a.

[0085] In some examples, if the quantity of data bits is less than the threshold code block size (B ≤ Kcb) , the TB 220 may be included in a single code block 215. For example, the quantity of code blocks 215 may be one (C = 1) , the quantity of code blocks CRC bits may be zero (L = 0) , and a quantity of input bits (e.g., B’ , which may represent the quantity of data bits and CRC bits) may be the quantity of data bits (B’ =B) .

[0086] In some examples, if the quantity of data bits is greater than the threshold code block size (B > Kcb) , the TB 220 may be segmented into multiple code blocks 215. In such cases, the quantity of CRC bits may be a predefined or preconfigured value (L =x) . In some cases, the preconfigured or applied value (x) may be 24. Alternatively, the preconfigured or applied quantity of CRC bits may be 27, based on the use of polar coding. The quantity of code blocks 215 (C) may be based on the quantity of data bits, the threshold code block size, and the quantity of CRC bits as follows:

[0087] The quantity of input bits for each code block may be based on the quantity of data bits, the quantity of code blocks 215, and the quantity of CRC bits as follows:

[0088] B‘=B + C *L

[0089] The first wireless device 205-a may determine a quantity of bits (K) included in each code block based on an average quantity of input bits per code block 215 (e.g., K’= B′ / C, where K’ represent the average quantity of input bits per code block) . The first wireless device 205-a may select the smallest code block size from the supported code block sizes (e.g., the set of code block sizes) such that the smallest code block size is greater than the average quantity of input bits per code block 215 (K ≥ K’ ) . Example code block sizes K are illustrated in the following Table 1:

[0090] Table 1

[0091] For example, if the average quantity of input bits per code block is 28 (K’ =28) and the set of code block sizes includes 24, 32, and 40, the first wireless device 205-a may select a code block size of 32 (K = 32) based on the code block size being the smallest code block size that is greater than the average quantity of input bits per code block.

[0092] The average quantity of input bits per code block may be less than the code block size (K) . The first wireless device 205-a may fill the remaining bits in the code block with filler bits. For example, a first quantity of filler bits (K -K’) may be appended at the end of the code block. In some cases (e.g., if K = K’) , the quantity of filler bits may be zero. In some cases, a TB size table may be configured based on the supported code block sizes. For example, the TB size table may be configured to reduce the quantity of filler bits in a code block.

[0093] Additionally, for transport block segmentation, the first wireless device 205-a may determine a mother code size for encoding the transport block. That is, the first wireless device 205-a may encode a code block 215 based on a mother code size. The mother code may include a set of coded bits available for transmission to the  second wireless device 205-b. To determine the mother code size, the first wireless device 205-a may determine a quantity of coded bits (T) to be transmitted to the second wireless device 205-b. The coded bits transmitted to the second wireless device 205-b may be a subset of the set of coded bits available for transmission included in the mother code. For example, the first wireless device 205-a may transmit a first 100 bits (T = 100) of the mother code to the second wireless device 205-b in a first encoded message. The mother code may include the first 100 bits (e.g., the mother code may include 512 bits) . The second wireless device 205-b may decode the first encoded message (e.g., the first 100 bits) to receive the first code block.

[0094] The first wireless device 205-a may determine the quantity of coded bits (T) based on the allocated resource size (E) and the quantity of code blocks 215 associated with the TB 220 (C) . In some cases (e.g., for the first C-1 code blocks) , the first wireless device 205-a may determine the quantity of coded bits based on a first procedure In some cases (e.g., for a last code block) , the first wireless device 205-a may determine the quantity of coded bits based on a second procedure:

[0095] The first wireless device 205-a may determine a mother code size (N) for each code block 215 based on the input information bits (K) and the quantity of coded bits (T) . As a result of the polar coding scheme, the mother code size may be a power of two. The first wireless device 205-a may determine a mother code size for each code block 215 in accordance with one or more procedures described herein.

[0096] In accordance with a first mother code determination procedure, the first wireless device 205-a may determine the mother code size (N) in accordance with the Equation 1.

[0097] In this example, the mother code size (N) may be based on a minimum mother code size of three mother code options. A first mother code size option (n1) may be generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block The first mother code size option may be reduced based on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits (n1=n1-1) . A second mother code size option (n2) may be generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate A third mother code size option may be associated with a maximum code block length for the polar coding scheme (Nmax) . The first mother code determination procedure may be similar to a procedure for determining a mother code size for a control channel and be associated with improved performance for a first data transmission.

[0098] In accordance with a second mother code determination procedure, the first wireless device 205-a may determine the mother code size (N) in accordance with the Equation 2.

[0099] For example, the mother code size (N) may be based on a minimum mother code size of three mother code options. A first mother code size option (n1) may be generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block A second mother code size option (n2) may be generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate A third mother code size option may be associated with a maximum code block length for the polar coding scheme (Nmax) . The second mother code determination procedure may provide more redundancy for HARQ retransmission (e.g., similar to turbo codes and LDPC codes) .

[0100] In accordance with a third mother code determination procedure, the first wireless device 205-a may determine the mother code size (N) in accordance with the Equation 3. Equation 3 may be based on an intermedia rate (R) . The intermediate code rate may be between a ratio of the quantity of input bits and the allocated resource size between (B′ / E) and the minimum code rate (Rmin) if a value in the range exists.

[0101] For example, the mother code size (N) may be based on a minimum mother code size of three mother code options. A first mother code size option (n1) may be generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits A second mother code size option (n2) may be generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate A third mother code size option may be associated with a maximum code block length for the polar coding scheme (Nmax) . The minimum coding rate of mother code may be 1 / 8. The intermediate code rate may define a higher coding rate to generate HARQ retransmission version.

[0102] In some cases, the first wireless device 205-a may perform rate-matching for the encoded data of the code blocks. The first wireless device 205-a may perform rate-matching after encoding the code block 215 in accordance with the mother code size (N) determination. In some examples (e.g., if T ≥ N) , the first wireless device 205-a may apply a repetition rate-matching scheme. In some examples (e.g.,  ) , the first wireless device 205-a may apply a puncturing rate-matching scheme. In some examples (e.g.,  ) , the first wireless device 205-a may apply a shortening rate-matching scheme.

[0103] The first wireless device 205-a may transmit the quantity of encoded bits (T) associated with the code block 215 to the second wireless device 205-b. The second wireless device 205-b may receive the quantity of encoded bits, and the second wireless device 205-b may decode the quantity of encoded bits to receive the code block 215. The second wireless device 205-b may decode the code block 215 in accordance with a mother code size determination as described in Equations 1–3.

[0104] The determined mother code size (N) may fill the gaps or hole between code blocks 215 associated with segmentation for polar codes for data channels. The reduced gaps between code blocks 215 may increase efficient use of communication resources and decrease latency.

[0105] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, process flow 300 may implement aspects of, or be implemented by aspects of, the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 300 may include a first wireless device 305-a and a second wireless device 305-b which may be examples of corresponding devices described herein with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the first wireless device 305-a may correspond to the first wireless device 205-a described herein with reference to FIG. 2, and the second wireless device 305-b may correspond to the second wireless device 205-b described herein with reference to FIG. 2.

[0106] At 310, the first wireless device 305-a may select, for encoding a TB including data bits, a code block size (K) for a set of code blocks based on a TB size (B) of the TB and a quantity of code blocks (C) of the set of code blocks. In some cases, the first wireless device 305-a may select the code block size for the set of code blocks based on the TB size exceeding a threshold code block size. In some cases, the first wireless device 305-a may select the code block size for the set of code blocks as a minimum code block size, from a set of code block sizes, that exceeds a total quantity of bits per code block (K’ ) . The total quantity of bits may be based on the TB size, a quantity of CRC bits (L) , and the quantity of code blocks. In some cases, the quantity of code blocks of the set of code blocks may be based on the TB size, a maximum code block size (Kcb) , and a quantity of CRC bits.

[0107] At 315, the first wireless device 305-a may encode, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits (K’) into each code block of the set of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, as described herein with reference to FIG. 2. The respective mother code size may be based on the code block size (K) and a respective quantity of encoded bits for the code block (T) . In some cases, the respective mother code size may be a power of two based on using the polar coding scheme.

[0108] In some cases, the respective mother code size may be based on a minimum mother code size of three mother code options including: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate (Rmin) , and a third mother code size option associated with a maximum code block length (Nmax) for the polar coding scheme, as described herein with reference to Equations 1 and 2. In some cases, the first mother code size option may be reduced based on an allocated resource size (E) and the respective quantity of coded bits, as described herein with reference to Equation 1.

[0109] In some cases, the respective mother code size may be based on a minimum mother code size of three mother code options including: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme, as described herein with reference to Equation 3. The intermediate coding rate may be based on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0110] In some cases, at 320, the first wireless device 305-a may perform rate matching, after encoding each of the set of code blocks, each of the plurality of code blocks based on the code block size and the respective quantity of encoded bits for the code block. In some examples, the first wireless device 305-a may apply, to the code block, a repetition scheme based on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size. In some examples, the first wireless device 305-a may apply, to the code block, a puncturing scheme based on a ratio of the code block size to  the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold. In some examples, the first wireless device 305-a may apply, to the code block, a shortening scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0111] At 325, the first wireless device 305-a may transmit the set of code blocks including the encoded data bits of the TB. The second wireless device 305-b may receive the set of code blocks including the encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using the polar coding scheme.

[0112] At 330, the second wireless device 305-b may decode a respective portion of the data bits of each code block of the set of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block. The respective mother code size may be based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0113] In some cases, the second wireless device 305-b may apply, to the code block, a rate matching scheme. In some examples, the second wireless device 305-b may apply, to the code block, a repetition scheme based on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size. In some examples, the second wireless device 305-b may apply, to the code block, a puncturing scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold. In some examples, the second wireless device 305-b may apply, to the code block, a shortening scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0114] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a wireless device as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor (not shown) , which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described  techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0115] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for polar codes) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0116] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for polar codes) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0117] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of block segmentation for polar codes as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0118] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the  functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0119] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0120] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0121] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to  support a means for transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0122] Additionally, or alternatively, the communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0123] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for efficient utilization of communication resources and the like.

[0124] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a wireless device 205 as described herein with reference to FIG. 2. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor (not shown) , which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0125] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for polar codes) . Information may be passed on  to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0126] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to block segmentation for polar codes) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0127] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of block segmentation for polar codes as described herein. For example, the communications manager 520 may include a code block configuration component 525, an encoding component 530, a code block component 535, a decoding component 540, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0128] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The code block configuration component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks. The encoding component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is  based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The code block component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0129] Additionally, or alternatively, the communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The code block component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme. The decoding component 540 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0130] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of block segmentation for polar codes as described herein. For example, the communications manager 620 may include a code block configuration component 625, an encoding component 630, a code block component 635, a decoding component 640, a rate matching component 650, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0131] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The code block configuration component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks. The encoding component 630 is capable of, configured to, or operable to  support a means for encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The code block component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0132] In some examples, to support selecting the code block size, the code block configuration component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the code block size for the set of multiple code blocks based on the TB size exceeding a threshold code block size.

[0133] In some examples, to support selecting the code block size, the code block configuration component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the code block size for the set of multiple code blocks as a minimum code block size, from a set of code block sizes, that exceeds a total quantity of bits per code block.

[0134] In some examples, the total quantity of bits is based on the TB size, a quantity of cyclic redundancy check bits, and the quantity of code blocks.

[0135] In some examples, the quantity of code blocks of the set of multiple code blocks is based on the TB size, a maximum code block size, and a quantity of cyclic redundancy check bits.

[0136] In some examples, the respective mother code size is a power of two based on using the polar coding scheme.

[0137] In some examples, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options. In some examples, a first mother code size option is generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block. In some examples, a second mother code size option is generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate. In some examples, a third mother code size option is associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0138] In some examples, the first mother code size option is reduced based on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.

[0139] In some examples, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options. In some examples, a first mother code size option is generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits. In some examples, a second mother code size option is generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate. In some examples, a third mother code size option is associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0140] In some examples, the intermediate coding rate is based on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0141] In some examples, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for rate matching, after encoding each of the set of multiple code blocks, each of the set of multiple code blocks based on the code block size and the respective quantity of encoded bits for the code block.

[0142] In some examples, to support rate matching the code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a repetition scheme based on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.

[0143] In some examples, to support rate matching the code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a puncturing scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0144] In some examples, to support rate matching the code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a shortening scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0145] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the code block component 635 is capable of, configured to, or operable to  support a means for receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme. The decoding component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0146] In some examples, a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks is based on a TB size, a maximum code block size, and a quantity of cyclic redundancy check bits.

[0147] In some examples, the respective mother code size is a power of two based on using the polar coding scheme.

[0148] In some examples, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options. In some examples, a first mother code size option is generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block. In some examples, a second mother code size option is generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate. In some examples, a third mother code size option is associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0149] In some examples, the first mother code size option is reduced based on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.

[0150] In some examples, the respective mother code size is based on a minimum mother code size of three mother code options. In some examples, a first mother code size option is generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits. In some examples, a second mother code size option is generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate. In some examples, a third mother code size option is associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0151] In some examples, the intermediate coding rate is based on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0152] In some examples, to support decoding the respective portion of data bits of each code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a rate matching scheme.

[0153] In some examples, to support applying the rate matching scheme to the code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a repetition scheme based on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.

[0154] In some examples, to support rate matching the code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a puncturing scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0155] In some examples, to support rate matching the code block, the rate matching component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for applying, to the code block, a shortening scheme based on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0156] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a wireless device as described herein. The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an I / O controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0157] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as MS- MS- OS / or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0158] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0159] The at least one memory 730 may include RAM and ROM. The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0160] The at least one processor 740 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing  units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting block segmentation for polar codes) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0161] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0162] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB.

[0163] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0164] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for reduced latency, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and the like.

[0165] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described herein with  reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of block segmentation for polar codes as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0166] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a wireless device as described herein with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0167] At 805, the method may include selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a code block configuration component 625 as described herein with reference to FIG. 6.

[0168] At 810, the method may include encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by an encoding component 630 as described herein with reference to FIG. 6.

[0169] At 815, the method may include transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by a code block component 635 as described herein with reference to FIG. 6.

[0170] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a wireless device as described herein with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0171] At 905, the method may include selecting, for encoding a TB including data bits, a code block size for a set of multiple code blocks based on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the set of multiple code blocks. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a code block configuration component 625 as described herein with reference to FIG. 6.

[0172] At 910, the method may include encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by an encoding component 630 as described herein with reference to FIG. 6.

[0173] At 915, the method may include rate matching, after encoding each of the set of multiple code blocks, each of the set of multiple code blocks based on the code block size and the respective quantity of encoded bits for the code block. The operations  of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a rate matching component 650 as described herein with reference to FIG. 6.

[0174] At 920, the method may include transmitting the set of multiple code blocks including the encoded data bits of the TB. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by a code block component 635 as described herein with reference to FIG. 6.

[0175] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a wireless device as described herein with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0176] At 1005, the method may include receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a code block component 635 as described herein with reference to FIG. 6.

[0177] At 1010, the method may include decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a decoding component 640 as described herein with reference to FIG. 6.

[0178] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports block segmentation for polar codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a wireless device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a wireless device as described herein with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a wireless device may execute a set of instructions to control the functional elements of the wireless device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the wireless device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0179] At 1105, the method may include receiving a set of multiple code blocks including encoded data bits of a TB, where the data bits are encoded using a polar coding scheme. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1105 may be performed by a code block component 635 as described herein with reference to FIG. 6.

[0180] At 1110, the method may include decoding a respective portion of the data bits of each code block of the set of multiple code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, where the respective mother code size is based on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a decoding component 640 as described herein with reference to FIG. 6.

[0181] At 1115, the method may include applying, to the code block, a rate matching scheme. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a rate matching component 650 as described herein with reference to FIG. 6.

[0182] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0183] Aspect 1: A method by a wireless device, comprising: selecting, for encoding a TB comprising data bits, a code block size for a plurality of code blocks based at least in part on a TB size of the TB and a quantity of code blocks of the  plurality of code blocks; encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, wherein the respective mother code size is based at least in part on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block; and transmitting the plurality of code blocks comprising the encoded data bits of the TB.

[0184] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein selecting the code block size comprises: selecting the code block size for the plurality of code blocks based at least in part on the TB size exceeding a threshold code block size.

[0185] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein to selecting the code block size further comprises: selecting the code block size for the plurality of code blocks as a minimum code block size, from a set of code block sizes, that exceeds a total quantity of bits per code block.

[0186] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the total quantity of bits is based at least in part on the TB size, a quantity of CRC bits, and the quantity of code blocks.

[0187] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the quantity of code blocks of the plurality of code blocks is based at least in part on the TB size, a maximum code block size, and a quantity of CRC bits.

[0188] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the respective mother code size is a power of two based at least in part on using the polar coding scheme.

[0189] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising: a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0190] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the first mother code size option is reduced based at least in part on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.

[0191] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0192] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the intermediate coding rate is based at least in part on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0193] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: rate match, after encoding each of the plurality of code blocks, each of the plurality of code blocks based at least in part on the code block size and the respective quantity of encoded bits for the code block.

[0194] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein rating match the code block comprises: applying, to the code block, a repetition scheme based at least in part on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.

[0195] Aspect 13: The method of aspect 11, wherein rating match the code block comprises: applying, to the code block, a puncturing scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0196] Aspect 14: The method of aspect 11, wherein rating match the code block comprises: applying, to the code block, a shortening scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0197] Aspect 15: A method by a wireless device, comprising: receiving a plurality of code blocks comprising encoded data bits of a TB, wherein the data bits are encoded  using a polar coding scheme; and decoding a respective portion of the data bits of each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, wherein the respective mother code size is based at least in part on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.

[0198] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein a quantity of code blocks of the plurality of code blocks is based at least in part on a TB size, a maximum code block size, and a quantity of CRC bits.

[0199] Aspect 17: The method of any of aspects 15 through 16, wherein the respective mother code size is a power of two based at least in part on using the polar coding scheme.

[0200] Aspect 18: The method of any of aspects 15 through 17, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0201] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the first mother code size option is reduced based at least in part on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.

[0202] Aspect 20: The method of any of aspects 15 through 17, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits, a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, and a third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.

[0203] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the intermediate coding rate is based at least in part on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.

[0204] Aspect 22: The method of any of aspects 15 through 21, wherein decoding the respective portion of data bits of each code block comprises: applying, to the code block, a rate matching scheme.

[0205] Aspect 23: The method of aspect 22, wherein applying the rate matching scheme to the code block comprises: applying, to the code block, a repetition scheme based at least in part on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.

[0206] Aspect 24: The method of aspect 22, wherein rating match the code block comprises: applying, to the code block, a puncturing scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0207] Aspect 25: The method of aspect 22, wherein rating match the code block comprises: applying, to the code block, a shortening scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.

[0208] Aspect 26: A wireless device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0209] Aspect 27: A wireless device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0210] Aspect 28: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0211] Aspect 29: A wireless device comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more  memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to perform a method of any of aspects 15 through 25.

[0212] Aspect 30: A wireless device comprising at least one means for performing a method of any of aspects 15 through 25.

[0213] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 15 through 25.

[0214] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0215] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0216] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0217] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to  perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0218] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0219] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted  pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0220] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0221] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more  components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0222] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0223] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0224] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0225] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined  herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:select, for encoding a transport block comprising data bits, a code block size for a plurality of code blocks based at least in part on a transport block size of the transport block and a quantity of code blocks of the plurality of code blocks;encode, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, wherein the respective mother code size is based at least in part on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block; andtransmit the plurality of code blocks comprising the encoded data bits of the transport block.2.The wireless device of claim 1, wherein, to select the code block size, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:select the code block size for the plurality of code blocks based at least in part on the transport block size exceeding a threshold code block size.3.The wireless device of claim 1, wherein, to select the code block size, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:select the code block size for the plurality of code blocks as a minimum code block size, from a set of code block sizes, that exceeds a total quantity of bits per code block.4.The wireless device of claim 3, wherein the total quantity of bits is based at least in part on the transport block size, a quantity of cyclic redundancy check bits, and the quantity of code blocks.5.The wireless device of claim 1, wherein the quantity of code blocks of the plurality of code blocks is based at least in part on the transport block size, a maximum code block size, and a quantity of cyclic redundancy check bits.6.The wireless device of claim 1, wherein the respective mother code size is a power of two based at least in part on using the polar coding scheme.7.The wireless device of claim 1, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising:a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block,a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate, anda third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.8.The wireless device of claim 7, wherein the first mother code size option is reduced based at least in part on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.9.The wireless device of claim 1, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising:a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits,a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, anda third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.10.The wireless device of claim 9, wherein the intermediate coding rate is based at least in part on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.11.The wireless device of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the wireless device to:rate match, after encoding each of the plurality of code blocks, each of the plurality of code blocks based at least in part on the code block size and the respective quantity of encoded bits for the code block.12.The wireless device of claim 11, wherein, to rate match the code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a repetition scheme based at least in part on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.13.The wireless device of claim 11, wherein, to rate match the code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a puncturing scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.14.The wireless device of claim 11, wherein, to rate match the code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a shortening scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.15.A wireless device, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:receive a plurality of code blocks comprising encoded data bits of a transport block, wherein the data bits are encoded using a polar coding scheme; anddecode a respective portion of the data bits of each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, wherein the respective mother code size is based at least in part on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.16.The wireless device of claim 15, wherein a quantity of code blocks of the plurality of code blocks is based at least in part on a transport block size, a maximum code block size, and a quantity of cyclic redundancy check bits.17.The wireless device of claim 15, wherein the respective mother code size is a power of two based at least in part on using the polar coding scheme.18.The wireless device of claim 15, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising:a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits for the code block,a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to a minimum coding rate, anda third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.19.The wireless device of claim 18, wherein the first mother code size option is reduced based at least in part on an allocated resource size and the respective quantity of coded bits.20.The wireless device of claim 15, wherein the respective mother code size is based at least in part on a minimum mother code size of three mother code options comprising:a first mother code size option generated using a first logarithm of the respective quantity of coded bits,a second mother code size option generated using a second logarithm of a ratio of the code block size to an intermediate coding rate, anda third mother code size option associated with a maximum code block length for the polar coding scheme.21.The wireless device of claim 20, wherein the intermediate coding rate is based at least in part on a total quantity of bits, an allocated resource size, and a minimum coding rate.22.The wireless device of claim 15, wherein, to decode the respective portion of data bits of each code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a rate matching scheme.23.The wireless device of claim 22, wherein, to apply the rate matching scheme to the code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a repetition scheme based at least in part on the respective quantity of encoded bits relative to the respective mother code size.24.The wireless device of claim 22, wherein, to rate match the code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a puncturing scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.25.The wireless device of claim 22, wherein, to rate match the code block, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the wireless device to:apply, to the code block, a shortening scheme based at least in part on a ratio of the code block size to the respective quantity of encoded bits for the code block satisfying a threshold.26.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:selecting, for encoding a transport block comprising data bits, a code block size for a plurality of code blocks based at least in part on a transport block size of the transport block and a quantity of code blocks of the plurality of code blocks;encoding, using a polar coding scheme, a respective portion of the data bits into each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, wherein the respective mother code size is based at least in part on the code block size and a respective quantity of encoded bits for the code block; andtransmitting the plurality of code blocks comprising the encoded data bits of the transport block.27.The method of claim 26, wherein selecting the code block size comprises:selecting the code block size for the plurality of code blocks based at least in part on the transport block size exceeding a threshold code block size.28.The method of claim 26, wherein selecting the code block size further comprises:selecting the code block size for the plurality of code blocks as a minimum code block size, from a set of code block sizes, that exceeds a total quantity of bits per code block.29.A method for wireless communications at a wireless device, comprising:receiving a plurality of code blocks comprising encoded data bits of a transport block, wherein the data bits are encoded using a polar coding scheme; anddecoding a respective portion of the data bits of each code block of the plurality of code blocks in accordance with a respective mother code size for the code block, wherein the respective mother code size is based at least in part on a code block size of the code block and a respective quantity of encoded bits for the code block.30.The method of claim 29, wherein a quantity of code blocks of the plurality of code blocks is based at least in part on a transport block size, a maximum code block size, and a quantity of cyclic redundancy check bits.

Citation Information

Patent Citations

  • Urllc transmissions with polar codes

    CN111434042A

  • Apparatus and methods for rate matching in polar coding

    CN111903084A

  • Rate-matching scheme for polar codes

    WO2018205777A1