Techniques for coding rate adjustment of rateless codes

By adjusting the coding rate based on feedback, the method improves data transmission reliability in wireless communication systems by adapting to changing channel conditions.

WO2026016073A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-22QUALCOMM INC +6
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/105869
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-17
Publication Date
2026-01-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in adapting the coding rate of rateless codes due to changing channel conditions, which affect the reliability of data transmission.

Method used

A transmitting wireless communication device adjusts the coding rate based on feedback received from a receiving device, using a first coding procedure to encode symbols and generating code blocks, and further adjusting the coding rate based on feedback to improve transmission reliability.

Benefits of technology

This approach enhances the reliability of data transmission by dynamically adapting to changing channel conditions, ensuring effective decoding of code blocks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024105869_22012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024105869_22012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of coding rate adjustment of rateless codes are described. In some examples, a first device may encode source symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain encoded symbols. The first device may output, to a second device, code blocks generated from at least a subset of the encoded symbols, and each of the code blocks may be encoded using a second coding procedure. The first device may receive, from the second device, feedback associated with decoding of the code blocks. The first device may output, to the second device, additional code blocks generated from the same or additional encoded symbols associated with the source symbols, where each of the additional code blocks are encoded using the second coding procedure. The additional code blocks may be associated with adjusting the coding rate for the source symbols based at least in part on the feedback.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR CODING RATE ADJUSTMENT OF RATELESS CODES

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for coding rate adjustment of rateless 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 for wireless communication by a first wireless communication device is described. The method may include encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols, outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding  procedure, receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks, and outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0006] A first wireless communication device for wireless communication is described. The first wireless communication 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 first wireless communication device to encode a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols, output, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure, receive, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks, and output, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0007] Another first wireless communication device for wireless communication is described. The first wireless communication device may include means for encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols, means for outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure, means for receiving, from the  second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks, and means for outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to encode a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols, output, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure, receive, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks, and output, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0009] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first coding procedure may be a rateless coding procedure.

[0010] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include an acknowledgment (ACK) feedback or a negative acknowledgment (NACK) feedback associated with a transport block including one or more of the first set of multiple code blocks or associated with a code block group including the one or more of the first set of multiple code blocks.

[0011] Some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from retransmitting the transport block or the code block group associated with the NACK feedback.

[0012] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include respective ACK feedback or NACK feedback associated with each of the first set of multiple code blocks.

[0013] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include a block error rate associated with the first set of multiple code blocks.

[0014] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include an indication to increase or decrease the coding rate.

[0015] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include a set of multiple bits indicating one of three or more levels of adjustment of the coding rate.

[0016] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include a radio link control packet data unit error ratio.

[0017] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include an ACK feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the set of multiple encoded symbols.

[0018] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include a NACK feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the set of multiple encoded symbols.

[0019] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include a quantity of the first subset of the set of multiple encoded symbols successfully decoded and adjusting the coding rate includes reducing a quantity of the second subset of the set of multiple encoded symbols.

[0020] In some examples of the method, first wireless communication devices, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more feedback messages include a first feedback from a radio link control layer associated with the second wireless communication device and a second feedback from a medium access control layer or a physical layer associated with the second wireless communication device and adjusting the coding rate may be based on the first feedback and the second feedback.

[0021] 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

[0022] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 3 shows an example of a coding scheme that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 4 shows an example of a block diagram that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 5 shows an example of a flow diagram that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIGs. 11 and 12 show flowcharts illustrating methods that support techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0032] In some wireless communications systems, a transmitting wireless communication device, such as a user equipment (UE) or a network entity, may encode packets before transmission to improve reliability of a receiving wireless communication device (e.g., a UE or a network entity) successfully receiving the transmitted information. In some cases, the encoded packets may provide redundancy that may be used to correct errors that result from the transmission environment (e.g., path loss and obstacles) . In some examples, the encoding algorithms may be rateless coding procedures or fountain coding procedures, such as Luby Transform (LT) coding procedures or rapid tornado (Raptor) coding procedures. For the Raptor coding procedure, a set of source symbols (e.g., K source symbols) may be encoded as any quantity of encoded symbols (e.g., M encoded symbols) that are greater than the  quantity of source symbols (e.g., the K source symbols) . The performance of Raptor coding procedure may depend on a coding rate (e.g., K / M) . An initial coding rate for the Raptor codes may be determined, and channel conditions may change. As such, approaches for adaptive coding rate adjustment may be desirable.

[0033] Aspects described herein are directed to techniques for coding rate adjustment of rateless codes. For example, a transmitting wireless communication device may encode a plurality of symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a plurality of encoded symbols. In some cases, the first coding procedure may be a rateless coding procedure, such as a Luby transform (LT) coding procedure or a Raptor coding procedure. The transmitting wireless communication device may transmit, to a receiving wireless communication device, a first plurality of code blocks generated from a first subset of the plurality of encoded symbols, and each of the first plurality of code blocks may be encoded using a second coding procedure. The transmitting wireless communication device may receive, from the receiving wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with the first plurality of code blocks. The transmitting wireless communication device may transmit, to the receiving communication device, a second plurality of code blocks generated from a second subset of the plurality of encoded symbols, and each of the second plurality of code blocks may be encoded using the second coding procedure. Transmitting the second plurality of code blocks generated from the second subset of the plurality of encoded symbols may include adjusting the coding rate based at least in part on the feedback.

[0034] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are additionally described in the context of an example encoding scheme, an example block diagram, and a process flow diagram. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for coding rate adjustment of rateless codes.

[0035] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless 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.

[0036] 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) .

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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) .

[0041] 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) ) .

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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) .

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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) .

[0048] 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.

[0049] 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) .

[0050] 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.

[0051] 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) ) .

[0052] 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) .

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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.

[0062] Techniques for coding rate adjustment of rateless codes may be employed. For example, a transmitting wireless communication device (e.g., a UE 115 or a network entity 105) may encode a set of symbols using a first coding procedure at a coding rate to obtain a set of encoded symbols. In some cases, the first coding procedure may be a rateless coding procedure, such as a LT coding procedure or a Raptor coding procedure. The transmitting wireless communication device may generate a set of code blocks from a subset of the set of encoded symbols and may transmit at least a subset of the set of the code blocks to a receiving wireless communication device (e.g., a UE 115 or a network entity 105) , . Each of the code blocks may be encoded using a second coding procedure (e.g., a forward error correction (FEC) code) . The transmitting wireless communication device may receive, from the receiving wireless communication device, feedback messages with feedback for the transmitted code blocks. The transmitting wireless communication device may generate another set of code blocks from a subset of the encoded symbols based on adjusting the coding rate using the feedback, and the transmitting wireless communication device may transmit the other code blocks. The process of continuing to generate quantities of code blocks from encoded symbols generated from the set of symbols based on the feedback of the second coding procedure may continue until a quantity of successfully decoded symbols  (e.g., determined by decoding the symbols or an error rate of the second coding procedure) reaches a threshold quantity for successful decoding of the set of symbols.

[0063] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 includes a UE 115-a, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein.

[0064] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of a 6th generation (6G) , a NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling 205 and downlink data signals 210, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signaling 215 and uplink data signals 220, to the network entity 105-ausing the communication link 125-a.

[0065] The UE 115-a may receive a set of code blocks 225 from the network entity 105-a, and the UE 115 may transmit feedback messages 230 in response to receiving the set of code blocks 225. In some examples, the network entity 105-a may receive a set of code blocks 235 from the UE 115-a, and the network entity 105-a may transmit feedback messages 240 in response to receiving the set of code blocks 235. In some aspects, the UE 115-a and the network entity 105-a illustrated in FIG. 2 may be configured to both perform (e.g., transmit) and receive transmissions (e.g., code blocks) . In this regard, the UE 115-a and the network entity 105-a may both generally be referred to as “transmitting wireless devices” and / or “receiving wireless devices, ” depending on the given direction of transmissions being discussed. For the purposes of simplicity, some examples may be described in the context of the UE 115-a as the “transmitting wireless device, ” and the network entity 105-a as the “receiving wireless  device. ” However, it should be understood that the terms “transmitting wireless devices” and “receiving wireless devices, ” and like terms, may be understood to refer to any wireless device known in the art including, but not limited to, UEs 115, network entities 105, and the like.

[0066] In some examples, the transmitting wireless device may encode a set of symbols (or packets) using a rateless coding procedure at a coding rate to obtain a set of encoded symbols and may generate the set of code blocks from a subset of the encoded symbols.. The rateless coding procedure may include any fountain coding procedures known in the art including, but not limited to, an LT coding procedure, a Raptor coding procedure, or both. The Raptor code is equal to low-density parity check (LDPC) plus weak LT codes. The fountain codes are rateless codes as the coded packet is potentially a limitless sequence. The transmitted packets may be recovered by the receiving wireless device as long as a quantity of received packets is larger (has one more packets, has a threshold quantity more packets) than that of the source packets no matter which of the transmitted or source packets are received. In some cases, fountain codes may be generally called network codes because the fountain codes may be applied in a network layer. For example, Raptor codes may be applied for multimedia broadcast multicast service (MBMS) and integrated access and backhaul (IAB) .

[0067] In some examples, fountain codes are rateless codes with unlimited columns. The original symbols may be s1, s2, s3, ..., sK-2, sK-1, sK and the transmitted packets may be represented by where Gkj is an original generator matrix. In some cases, for automatic repeat request (ARQ) , the original generator matrix may start with a unit matrix. The recovered packets may be represented by where G-1 defines the inverse matrix of matrix G, and defines the nth row and the kth column of the matrix G-1. The condition of recovering the packets may be based on whether the original generator matrix Gnk according to received packets is invertible or the rank of Gnk is K. The design rule for the original generator matrix may be such that it is invertible with minimum quantity N of received packets. Raptor codes may reduce the encoding and decoding complexities of LT codes by reducing the average degree with Raptor codes being equal to LDPC plus a weak LT code with a small average degree such as three.

[0068] FIG. 3 shows an example of a coding scheme 300 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the coding scheme 300 may implement aspects of wireless communications system 100 or 200. For example, the coding scheme 300 may be associated with communications between wireless devices (e.g., UEs 115, network entities 105) of the wireless communications system 100. The coding scheme 300 may be utilized by the UE 115-a and / or the network entity 105-a illustrated in FIG. 2 when encoding and / or decoding code blocks for transmission via the rateless coding procedure.

[0069] The coding scheme 300 may use a Raptor coding procedure to encode symbols (e.g., packets) for transmission. A transmitting wireless device may encode a set of source symbols 305 (e.g., a quantity K of source symbols 305) into a set of encoding symbols 325. The quantity of encoding symbols 325 may be greater than the quantity of source symbols 305 to improve a probability of successfully decoding the source symbols 305 at the receiving wireless device. In some examples, the coding scheme 300 may be rateless, where the quantity of encoding symbols 325 may have no upper limit. For the purpose of the present disclosure, the term “encoding symbols 325” may be used interchangeably with “code symbols 325. ” In this regard, the term “code symbols” may be understood to be distinguishable from the terms “source symbols” and “intermediate symbols. ”

[0070] As used herein, the terms “source symbols, ” “intermediate symbols, ” “encoding symbols, ” and like terms, may additionally or alternatively be understood to refer to some given quantity of data (e.g., packet) which is to be encoded and decoded via the rateless encoding / decoding procedures or processes. In this regard, the terms “source symbols, ” “intermediate symbols, ” “encoding symbols, ” and like terms, may be understood to be distinguishable from “OFDM symbols, ” and like terms, used to refer to time resources (e.g., OFDM symbol period) or modulation symbols. In particular, the term “symbol” used herein in the context of a rateless coding procedure refers to some given quantity of data (e.g., packet) to be encoded / decoded via the rateless coding procedure, rather than a time / frequency resource or modulation point.

[0071] The coding scheme 300 may include a precoding process 310. In the precoding process 310, the transmitting wireless device may map one or more source  symbols 305 to each of a set of intermediate symbols 315. The transmitting wireless device may generate a quantity of redundant intermediate symbols 315 (e.g., a quantity of intermediate symbols 315 in addition to a quantity K of intermediate symbols 315 directly mapped to the K source symbols 305) . In some examples, the redundant intermediate symbols 315 may include a quantity S of LDPC symbols, where one or more copies (e.g., three copies) of each source symbol 305 may appear in each LDPC symbol. Additionally, or alternatively, the redundant intermediate symbols 315 may include a quantity H of half symbols, where each half symbol may be based on ceil (H / 2) source symbols 305, and where ceil (x) may represent a ceiling function mapping x to a least integer greater than or equal to x.

[0072] The coding scheme 300 may include an LT coding process 320 following the precoding process 310. In the LT coding process 320, the transmitting wireless device may map the intermediate symbols 315 to the set of encoding symbols 325. The LT coding process 320 may employ a degree distribution, where the degree distribution represents a probability mass function of a set of degrees di (e.g., d1, d2, d3) for the set of encoding symbols 325. A degree di of the degree distribution may define a degree of an ith encoding symbol 325 such that the set of degrees (e.g., d1, d2, d3) follow the degree distribution. The probability of randomly selecting a degree di (e.g., a degree with index i) from the degree distribution may be represented by ρ (i) . In the LT coding process 320, the degree di may represent the quantity of intermediate symbols 315 which the transmitting wireless device may combine into a given encoding symbol 325. For example, if the degree d1 associated with the first encoding symbols 325 is selected to be two (e.g., d1=2) , two intermediate symbols 315 may be randomly selected and combined into the first encoding symbol 325. Similarly, if the degree d2 associated with the second encoding symbol is selected to be one (e.g., d2=1) , a single intermediate symbol 315 may be combined into the second encoding symbol 325. In some examples, the intermediate symbols 315 may be combined into encoding symbols 325 using a logic operation such as a logic XOR operation. In some examples, each encoding symbol 325 may include information identifying the source symbols 305 used to construct the encoding symbols 325. For example, the encoding symbol 325 may include indices (e.g., s1, s2, ,s3, sk) associated with the source symbols 305 used to construct the encoding symbol 325.

[0073] The coding scheme 300 illustrated in FIG. 3 may include a Raptor coding scheme / procedure which is configured to generate the intermediate symbols 315 from a quantity K source symbols 305, such that the first K intermediate symbols 315 are the same as the K source symbols 305.

[0074] The encoding symbols 325 may be transmitted as a set of encoding symbols from the transmitting wireless device to the receiving wireless device. In some cases, the transmitting wireless device may apply a second coding procedure to the encoding symbols 325 to generate the set of code blocks (e.g., set of code blocks 225, set of code blocks 235) . For example, the encoding symbols 325 may be passed to a lower layer (e.g., RLC layer) that forms transport blocks and segments the transport blocks based on a code block size. After forming transport blocks and performing segmentation to form code blocks, the code blocks may be encoded with an error checking code (e.g., an FEC code such as a turbo code or LDPC code) at the lower layer or a different layer (e.g., MAC layer, PHY layer) .

[0075] The receiving wireless device may receive the set of code blocks (e.g., set of code blocks 225, set of code blocks 235) . The receiving wireless device may decode the set of code blocks. For example, the receiving wireless device may decode the set of code blocks based on the second coding procedure to obtain the set of encoding symbols. Based on the coding scheme 300, the receiving wireless device may recover the source symbols 305. For example, the receiving wireless device may decode the received encoding symbols 325 to obtain the source symbols 305. In some examples, the decoding process may fail if there is no encoding symbol connected to a single source symbol.

[0076] In some cases, the performance of Raptor codes may depend on a quantity of overhead symbols. A frame error rate (FER) performance may be related to the quantity of overhead symbols (L = N -K) , where L is the quantity of overhead symbols, K is the quantity of source symbols, and N is the quantity of encoding symbols (coded symbols) received. A greater quantity of overhead symbols increases the FER performance. In some cases, the target FER for Raptor codes may be determined, and based on the target FER, the quantity of overhead symbols L may be determined. The quantity of the coded symbols received (N) may be determined after the quantity of source symbols K is known as N = K + L. In some cases, according to instant channel conditions at the  beginning of establishing the communication link 125-a between the transmitting wireless device and the receiving wireless device, the transmitting wireless device may determine the quantity of transmit coded symbols (M) . The nominal coding rate of the Raptor codes is the quantity of source symbols divided by the quantity of transmit coded symbols (K / M) . Because channel conditions change over time, maintaining the original coding rate may not provide optimum performance. For example, resources may be wasted when channel conditions improve since transmission of M coded symbols is overdesign, and Raptor codes may not meet target performance when channel conditions worsen since transmission of M coded symbols is not sufficient. Thus, adaptive coding rate adjustment may be desired to provide an adjusted quantity of transmit coded symbols (M’) and an adjusted coding rate (K / M’) for the set of source symbols based on current channel conditions indicated by the feedback messages (e.g., feedback messages 230, feedback messages 240) indicating feedback associated with decoding of the set of code blocks (e.g., set of code blocks 225 and set of code blocks 235) .

[0077] FIG. 4 shows an example of a block diagram 400 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the block diagram 400 may implement aspects of wireless communications system 100 or 200. For example, the block diagram 400 may be associated with communications between wireless devices (e.g., UEs 115, network entities 105) of the wireless communications systems 100 and 200. The block diagram 400 may be utilized by a transmitting wireless device 410 (e.g., UE 115 and / or the network entity 105) and a receiving wireless device 405 (e.g., UE 115 and / or the network entity 105) as illustrated in FIGs. 1 and 2.

[0078] The block diagram 400 illustrates feedback associated with decoding of the set of code blocks. The transmitting wireless device 410 may include a PDCP layer 435, an outer coding layer 440, a RLC layer 445, and a MAC / PHY layer 450. The outer coding layer (e.g., outer coding layer 420 and outer coding layer 440) may be located between the PDCP layer (e.g., PDCP layer 415 and PDCP layer 435) and the RLC layer (e.g., RLC layer 425 and RLC layer 445) and may be integrated with a current protocol stack. In some cases, the outer coding may be placed in the PDCP layer or the RLC layer. The receiving wireless device 405 may include a PDCP layer 415, an outer  coding layer 420, a RLC layer 425, and a MAC / PHY layer 430. Outer coding may improve user experience of XR applications associated with low latency.

[0079] The PDCP layer 435 of the transmitting wireless device 410 may generate packets, which the outer coding layer 440 may process as source symbols. The outer coding layer 440 may generate a set of encoding symbols from the source symbols. In some cases, the transmitting wireless device 410 may apply a second coding procedure within the RLC layer 445 or the MAC / PHY layer 450. For example, the RLC layer 445 may form RLC packet data units (PDUs) , and may pass the RLC PDUs to the MAC / PHY layer 450. The MAC / PHY layer 450 may form transport blocks and may segment the transport blocks based on a code block size. After forming transport blocks and performing segmentation to form code blocks, the code blocks may be encoded by the MAC / PHY layer 450 with an error checking code (e.g., an FEC code such as a turbo code or LDPC code) .

[0080] The receiving wireless device 405 may transmit one or more of three types of feedback to the transmitting wireless device 410 associated with the decoding of the set of code blocks. In some examples, the receiving wireless device 405 may transmit, to the transmitting wireless device 410, feedback type I 455 indicating feedback from the outer coding layer 420 associated with decoding of the encoding symbols. The receiving wireless device 405 may transmit, to the transmitting wireless device 410, feedback type II 460 indicating feedback from the RLC layer 425 associated with RLC PDUs, which may correspond to encoding symbols, aggregated encoding symbols, or segmented encoding symbols, in some cases. The MAC / PHY layer 430 of the transmitting wireless device 410 may transmit transport blocks which may correspond to RLC PDUs, or may be segmented into one or more code blocks. The receiving wireless device 405 may transmit, to the transmitting wireless device 410, feedback type III 465 indicating feedback from the MAC / PHY layer 430 associated with decoding of the transport blocks or code blocks (e.g., the feedback type III may be at the transport block level or the code block level) .

[0081] The outer coding layer, RLC layer and the MAC / PHY layer may provide feedback redundancy. For example, the RLC layer may provide ARQ feedback, and the RLC layer may retransmit missed packets. The MAC / PHY layer may provide HARQ feedback, and the MAC / PHY layer may generate and retransmit redundancy versions.  The redundancy from the RLC layer and MAC / PHY layer may provide good performance, but may incur high latency. The outer coding layer may provide an outer coding redundancy scheme and may generate parity check symbols. The redundancy scheme from the outer coding layer may lower the FER.

[0082] For some applications, such as XR applications, low latency may enhance performance. The three types of redundancy from the outer coding layer, RLC layer, and the MAC / PHY layer may have overlapping redundancy. In some cases, low latency may be achieved by removing the redundancy in the RLC layer and the MAC / PHY layer. For example, the retransmission of missed code blocks and the generation of additional redundancy versions of the code blocks may be removed. In some examples, the feedback from the outer coding layer, RLC layer, and the MAC / PHY layer may be used to adjust the coding rate of the rateless coding procedure (e.g., Raptor coding procedure) . For example, the feedback in the MAC / PHY layer may be used to adjust the coding rate with low latency because the ACK / NACK feedback for a new transmission may be associated with lower latency (e.g., small quantity of slots) as compared to feedback in the RLC layer and outer coding layer. In another example, the transmitting wireless device may jointly use feedback from the outer coding layer, the RLC layer, or the MAC / PHY layer to adjust the coding rate.

[0083] FIG. 5 shows an example of a flow diagram 500 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the flow diagram 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. The flow diagram 500 illustrates a procedure for using feedback to adjust the coding rate.

[0084] At 505, the outer coding layer, RLC layer, and the MAC / PHY layer may be configured. In some cases, the transmitting wireless device may configure the outer coding layer by preconfiguring a quantity of source symbols or packets (K) and a quantity of overhead symbols or packets (L) that are related to a target FER. The outer coding layer of the transmitting wireless device may determine a quantity of transmit coded symbols or packets (M) . In some cases, the determination of the quantity of transmit coded symbols or packets (M) may be based on an expected packet loss caused by removing the ARQ and HARQ redundancy. The RLC layer of the receiving wireless  device may be configured to an unacknowledged mode (UM) without ARQ to reduce latency. The MAC / PHY layer of the receiving wireless device may be configured to no retransmission of transport block (s) (e.g., HARQ disabled) to reduce latency. In some cases, the configuration of the receiving wireless device may be based on receiving control signaling indicating the configuration.

[0085] At 510, the transmitting wireless device may determine a quantity of transmit coded symbols or packets (M) and may determine an initial coding rate (K / M) for a set of source symbols (e.g., set of K packets) . The transmitting wireless device may calculate a value for the quantity of target receive symbols (N) at the receiving wireless device. The value for N may be the sum of the quantity of source symbols or packets (K) and the quantity of overhead symbols or packets (L) . In some cases, the transmitting wireless device may determine the value for the quantity of target transmit coded symbols (M) to achieve the quantity of target receive symbols (N) . In some cases, the quantity of target transmit coded symbols may be M = N  /  (1 -target BLER) *β where the target BLER is a target block error rate (BLER) of a new transmission of a transport block (TB) or a code block group (CBG) and β is a factor greater than one to adjust a difference between the BLER of a code block in the PHY layer and a symbol error rate (SER) of symbols in the outer coding layer. In some cases, the SER may not be less than the BLER, and the value of β may be obtained by simulation and may be predefined. The initial target coding rate may be the quantity of source symbols or packets divided by the quantity of target transmit coded symbols (K / M) .

[0086] At 515, the transmitting wireless device may determine an adjusted quantity of target transmit coded symbols (M’) for the set of source symbols and may adjust the instant coding rate as K / M’ based on feedback, from the receiving wireless device, associated with the transmitted set of code blocks. In some cases, the feedback, from the receiving wireless device, may be type I feedback in the outer coding layer. For example, the feedback type I may indicate a result (e.g., ACK or NACK) of the rateless decoding, such as Raptor decoding, by the receiving wireless device. In some examples, the feedback type I may indicate a quantity of coded symbols received. In some cases, the feedback, from the receiving wireless device, may be type II feedback in the RLC layer. For example, the feedback type II may be a sliding average PDU error ratio (PER) that equals a quantity of missed RLC PDUs divided by a quantity of received  RLC PDUs. In some cases, the feedback, from the receiving wireless device, may be type III feedback in the MAC / PHY layer. For example, the feedback type III may be a TB or CBG level ACK or NACK associated with a new transmission. In some cases, the feedback type III may be a block level ACK or NACK associated with a new transmission. In some examples, the feedback type III may indicate an increase or decrease amount for a coding rate. For example, the feedback type III may be a single bit with 1 indicating an increase for the coding rate and 0 indicating a decrease for the coding rate; the feedback type III may be multiple bits, such as two bits with 00 indicating a two level decrease for the coding rate, 01 indicating a one level decrease for the coding rate, 10 indicating a one level increase for the coding rate, and 11 indicating a two level increase for the coding rate

[0087] In some examples, the transmitting wireless device may determine the adjusted quantity of target transmit coded symbols (M’) for the set of source symbols and the adjusted coding rate based on the feedback type III in the MAC / PHY layer. For the feedback type III including the TB, CBG or block level ACK or NACK associated with a new transmission, the transmitting wireless device may calculate a sliding average BLER (SBLER) as a quantity of error code blocks (or CBF or TB) divided by a total transmit code blocks (or TB or CBG) for each new transmission. If the SBLER is greater than a target BLER, the transmitting wireless device may calculate the adjusted quantity of target transmit coded symbols (M’) for the set of source symbols as M + B where B is a quantity of additional symbols that will be transmitted. If the SBLER is less than the target BLER, the transmitting wireless device may calculate the adjusted quantity of target transmit coded symbols (M’) for the set of source symbols as M -C where C is a quantity of symbols that will not be transmitted. In some cases, C may be less than or equal to B to transmit greater symbols for improved performance. For the feedback type III indicating the increase or decrease amount for the coding rate, the transmitting wireless device may calculate M’ = M -C where the feedback is a single bit with 0 indicating the decrease for the coding rate and M’ = M + B where the feedback is a single bit with 1 indicating the increase for the coding rate. For the feedback type III indicating the multiple bits associated with the increase or decrease for the coding rate, the transmitting wireless device may calculate M’ = M -2C where the  feedback is 00, M’ = M -C where the feedback is 01, M’ = M + B where the feedback is 10, and M’ = M + 2B where the feedback is 11.

[0088] In some examples, the transmitting wireless device may determine the adjusted quantity of target transmit coded symbols (M’) and the adjusted coding rate based on the feedback type I or the feedback type II. For the received feedback type II and the feedback type I, if the PDU error rate (PER) in the RLC layer is less than the SER in the outer coding layer, the transmitting wireless device may calculate M’ = M –C. If the PER in the RLC layer is greater than the SER in the outer coding layer, the transmitting wireless device may calculate M’ = M + B. For the received feedback type I, if ACK is received, the transmitting wireless device may not change the coding rate, and if NACK is received, the transmitting wireless device may calculate M’ = M + B. For feedback type I, if the feedback indicates the quantity of coded symbols received as D, the transmitting wireless device may calculate M’ = M –D. In some cases, the transmitting wireless device may determine the adjusted quantity of target transmit coded symbols (M’) and the adjusted coding rate based on the joint feedback from combinations of two or three of the layers (e.g., the MAC / PHY layer, the RLC layer, the outer coding layer) .

[0089] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 600 may be implemented by a network entity 105-b, which may be an example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The process flow 600 may be implemented by a UE 115-b, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2. For the example of the process flow 600, the UE 115-b is the transmitting wireless device, and the network entity 105-b is the receiving wireless device. In other examples, the network entity 105-b may be the transmitting wireless device, and the UE 115-b may be the receiving wireless device.

[0090] In some examples, the operations illustrated in flow diagram 500 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any  combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0091] At 605, the UE 115-b may encode a plurality of symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a plurality of encoded symbols. In some examples, the first coding procedure is a rateless coding procedure.

[0092] At 610, the UE 115-b may output, to the network entity 105-b, a first plurality of code blocks generated from a first subset of the plurality of encoded symbols. Each of the first plurality of code blocks may be encoded using a second coding procedure.

[0093] At 615, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, one or more feedback messages comprising feedback associated with decoding of the first plurality of code blocks. In some examples, the one or more feedback messages may include an ACK feedback or a NACK feedback associated with a transport block comprising one or more of the first plurality of code blocks or associated with a code block group comprising the one or more of the first plurality of code blocks.

[0094] In some examples, the one or more feedback messages may include respective ACK feedback or NACK feedback associated with each of the first plurality of code blocks. In some examples, the one or more feedback messages may include a block error rate associated with the first plurality of code blocks. In some examples, the one or more feedback messages may include an indication to increase or decrease the coding rate. The one or more feedback messages may include a plurality of bits indicating one of three or more levels of adjustment of the coding rate. In some examples, the one or more feedback messages may include a RLC packet data unit error ratio. In some examples, the one or more feedback messages include an ACK feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the plurality of encoded symbols. In some examples, the one or more feedback messages may include a NACK feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the plurality of encoded symbols. In some examples, the one or more feedback messages may include a quantity of the first subset  of the plurality of encoded symbols successfully decoded, and adjusting the coding rate may include reducing a quantity of the second subset of the plurality of encoded symbols. In some examples, one or more feedback messages may include a first feedback from a RLC layer associated with the network entity 105-b and a second feedback from a MAC layer or a PHY layer associated with the network entity 105-b, and adjusting the coding rate may be based on the first feedback and the second feedback.

[0095] At 620, the UE 115-b may output, to the network entity 105-b, a second plurality of code blocks generated from a second subset of the plurality of encoded symbols, and each of the second plurality of code blocks may be encoded using the second coding procedure. Outputting the second plurality of code blocks generated from the second subset of the plurality of encoded symbols may include adjusting the coding rate based at least in part on the feedback.

[0096] At 625, the UE 115-b may refrain from retransmitting the transport block or the code block group associated with the NACK feedback.

[0097] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, 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) .

[0098] The receiver 710 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 techniques for coding rate adjustment of rateless codes) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0099] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 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 techniques for coding rate adjustment of rateless codes) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0100] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for coding rate adjustment of rateless codes as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0101] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, 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 digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (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) .

[0102] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, 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 720, the receiver 710, the transmitter 715, 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) .

[0103] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0104] The communications manager 720 may support wireless communication 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 encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0105] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0106] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, 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) .

[0107] The receiver 810 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 techniques for coding rate adjustment of rateless codes) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0108] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 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 techniques for coding rate adjustment of rateless codes) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0109] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for coding rate adjustment of rateless codes as described herein. For example, the communications manager 820 may  include a first coding procedure manager 825, a second coding procedure manager 830, a feedback manager 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, 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 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0110] The communications manager 820 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The first coding procedure manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols. The second coding procedure manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure. The feedback manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks. The second coding procedure manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0111] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one  or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for coding rate adjustment of rateless codes as described herein. For example, the communications manager 920 may include a first coding procedure manager 925, a second coding procedure manager 930, a feedback manager 935, a retransmission manager 940, 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) .

[0112] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The first coding procedure manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols. The second coding procedure manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure. The feedback manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks. In some examples, the second coding procedure manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0113] In some examples, the first coding procedure is a rateless coding procedure.

[0114] In some examples, the one or more feedback messages include an ACK feedback or a NACK feedback associated with a transport block including one or more  of the first set of multiple code blocks or associated with a code block group including the one or more of the first set of multiple code blocks.

[0115] In some examples, the retransmission manager 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from retransmitting the transport block or the code block group associated with the NACK feedback.

[0116] In some examples, the one or more feedback messages include respective ACK feedback or NACK feedback associated with each of the first set of multiple code blocks.

[0117] In some examples, the one or more feedback messages include a block error rate associated with the first set of multiple code blocks.

[0118] In some examples, the one or more feedback messages include an indication to increase or decrease the coding rate.

[0119] In some examples, the one or more feedback messages include a set of multiple bits indicating one of three or more levels of adjustment of the coding rate.

[0120] In some examples, the one or more feedback messages include a RLC packet data unit error ratio.

[0121] In some examples, the one or more feedback messages include an ACK feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the set of multiple encoded symbols.

[0122] In some examples, the one or more feedback messages include a NACK feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the set of multiple encoded symbols.

[0123] In some examples, the one or more feedback messages include a quantity of the first subset of the set of multiple encoded symbols successfully decoded. In some examples, adjusting the coding rate includes reducing a quantity of the second subset of the set of multiple encoded symbols.

[0124] In some examples, the one or more feedback messages include a first feedback from a RLC layer associated with the second wireless communication device and a second feedback from a MAC layer or a PHY layer associated with the second  wireless communication device. In some examples, adjusting the coding rate is based on the first feedback and the second feedback.

[0125] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. 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 1045) .

[0126] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0127] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with  another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0128] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0129] The at least one processor 1040 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 1040 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 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for coding rate adjustment of rateless codes) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor  1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0130] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 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 1040 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 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , 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 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 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 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0131] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages  including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback.

[0132] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0133] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of techniques for coding rate adjustment of rateless codes as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0134] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described  functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0135] At 1105, the method may include encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols. 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 first coding procedure manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0136] At 1110, the method may include outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure. 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 second coding procedure manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0137] At 1115, the method may include receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks. 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 feedback manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0138] At 1120, the method may include outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a second coding procedure manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0139] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports techniques for coding rate adjustment of rateless codes in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0140] At 1205, the method may include encoding a set of multiple symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a set of multiple encoded symbols. The operations of 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a first coding procedure manager 925 as described with reference to FIG. 9.

[0141] At 1210, the method may include outputting, to a second wireless communication device, a first set of multiple code blocks generated from a first subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the first set of multiple code blocks are encoded using a second coding procedure. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a second coding procedure manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0142] At 1215, the method may include receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages including feedback associated with decoding of the first set of multiple code blocks. The operations of 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a feedback manager 935 as described with reference to FIG. 9.

[0143] At 1220, the method may include outputting, to the second wireless communication device, a second set of multiple code blocks generated from a second subset of the set of multiple encoded symbols, where each of the second set of multiple  code blocks are encoded using the second coding procedure, and where outputting the second set of multiple code blocks generated from the second subset of the set of multiple encoded symbols includes adjusting the coding rate based on the feedback. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1220 may be performed by a second coding procedure manager 930 as described with reference to FIG. 9.

[0144] At 1225, the method may include refraining from retransmitting the transport block or the code block group associated with the negative acknowledgment feedback. The operations of 1225 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1225 may be performed by a retransmission manager 940 as described with reference to FIG. 9.

[0145] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0146] Aspect 1: A method for wireless communication by a first wireless communication device, comprising: encoding a plurality of symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a plurality of encoded symbols;

[0147] outputting, to a second wireless communication device, a first plurality of code blocks generated from a first subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the first plurality of code blocks are encoded using a second coding procedure; receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages comprising feedback associated with decoding of the first plurality of code blocks; and outputting, to the second wireless communication device, a second plurality of code blocks generated from a second subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the second plurality of code blocks are encoded using the second coding procedure, and wherein outputting the second plurality of code blocks generated from the second subset of the plurality of encoded symbols comprises adjusting the coding rate based at least in part on the feedback.

[0148] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first coding procedure is a rateless coding procedure.

[0149] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise an acknowledgment feedback or a negative acknowledgment feedback associated with a transport block comprising one or more of  the first plurality of code blocks or associated with a code block group comprising the one or more of the first plurality of code blocks.

[0150] Aspect 4: The method of aspect 3, further comprising: refraining from retransmitting the transport block or the code block group associated with the negative acknowledgment feedback.

[0151] Aspect 5: The method of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise respective acknowledgment feedback or negative acknowledgment feedback associated with each of the first plurality of code blocks.

[0152] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise a block error rate associated with the first plurality of code blocks.

[0153] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise an indication to increase or decrease the coding rate.

[0154] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the one or more feedback messages comprise a plurality of bits indicating one of three or more levels of adjustment of the coding rate.

[0155] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise a radio link control packet data unit error ratio.

[0156] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise an acknowledgment feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the plurality of encoded symbols.

[0157] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise a negative acknowledgment feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the plurality of encoded symbols.

[0158] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise a quantity of the first subset of the plurality of  encoded symbols successfully decoded, adjusting the coding rate comprises reducing a quantity of the second subset of the plurality of encoded symbols.

[0159] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the one or more feedback messages comprise a first feedback from a radio link control layer associated with the second wireless communication device and a second feedback from a medium access control layer or a physical layer associated with the second wireless communication device, adjusting the coding rate is based at least in part on the first feedback and the second feedback.

[0160] Aspect 14: A first wireless communication device for wireless communication, 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 first wireless communication device to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0161] Aspect 15: A first wireless communication device for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 13.

[0162] Aspect 16: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 13.

[0163] 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.

[0164] 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.

[0165] 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.

[0166] 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.

[0167] 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.

[0168] 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.

[0169] 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. ”

[0170] 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 “a component” 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. ”

[0171] 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.

[0172] 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.

[0173] 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.

[0174] 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 first wireless communication 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 first wireless communication device to:encode a plurality of symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a plurality of encoded symbols;output, to a second wireless communication device, a first plurality of code blocks generated from a first subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the first plurality of code blocks are encoded using a second coding procedure;receive, from the second wireless communication device, one or more feedback messages comprising feedback associated with decoding of the first plurality of code blocks; andoutput, to the second wireless communication device, a second plurality of code blocks generated from a second subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the second plurality of code blocks are encoded using the second coding procedure, and wherein outputting the second plurality of code blocks generated from the second subset of the plurality of encoded symbols comprises adjusting the coding rate based at least in part on the feedback.2.The first wireless communication device of claim 1, wherein the first coding procedure is a rateless coding procedure.3.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise an acknowledgment feedback or a negative acknowledgment feedback associated with a transport block comprising one or more of the first plurality of code blocks or associated with a code block group comprising the one or more of the first plurality of code blocks.4.The first wireless communication device of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the first wireless communication device to:refrain from retransmitting the transport block or the code block group associated with the negative acknowledgment feedback.5.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise respective acknowledgment feedback or negative acknowledgment feedback associated with each of the first plurality of code blocks.6.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise a block error rate associated with the first plurality of code blocks.7.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise an indication to increase or decrease the coding rate.8.The first wireless communication device of claim 7, wherein the one or more feedback messages comprise a plurality of bits indicating one of three or more levels of adjustment of the coding rate.9.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise a radio link control packet data unit error ratio.10.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise an acknowledgment feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the plurality of encoded symbols.11.The first wireless communication device of claim 1, wherein the one or more feedback messages comprise a negative acknowledgment feedback associated with a decoding associated with the first coding procedure of the first subset of the plurality of encoded symbols.12.The first wireless communication device of claim 1, wherein:the one or more feedback messages comprise a quantity of the first subset of the plurality of encoded symbols successfully decoded, andadjusting the coding rate comprises reducing a quantity of the second subset of the plurality of encoded symbols.13.The first wireless communication device of claim 1, wherein:the one or more feedback messages comprise a first feedback from a radio link control layer associated with the second wireless communication device and a second feedback from a medium access control layer or a physical layer associated with the second wireless communication device, andadjusting the coding rate is based at least in part on the first feedback and the second feedback.14.A method for wireless communication by a first wireless communication device, comprising:encoding a plurality of symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a plurality of encoded symbols;outputting, to a second wireless communication device, a first plurality of code blocks generated from a first subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the first plurality of code blocks are encoded using a second coding procedure;receiving, from the second wireless communication device, one or more feedback messages comprising feedback associated with decoding of the first plurality of code blocks; andoutputting, to the second wireless communication device, a second plurality of code blocks generated from a second subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the second plurality of code blocks are encoded using the second coding procedure, and wherein outputting the second plurality of code blocks generated from the second subset of the plurality of encoded symbols comprises adjusting the coding rate based at least in part on the feedback.15.The method of claim 14, wherein the first coding procedure is a rateless coding procedure.16.The method of claim 14, wherein the one or more feedback messages comprise an acknowledgment feedback or a negative acknowledgment feedback associated with a transport block comprising one or more of the first plurality of code blocks or associated with a code block group comprising the one or more of the first plurality of code blocks.17.The method of claim 16, further comprising:refraining from retransmitting the transport block or the code block group associated with the negative acknowledgment feedback.18.The method of claim 14, wherein the one or more feedback messages comprise an indication to increase or decrease the coding rate.19.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to:encode a plurality of symbols using a first coding procedure according to a coding rate to obtain a plurality of encoded symbols;output, to a second wireless communication device, a first plurality of code blocks generated from a first subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the first plurality of code blocks are encoded using a second coding procedure;receive, from the second wireless communication device, one or more feedback messages comprising feedback associated with decoding of the first plurality of code blocks; andoutput, to the second wireless communication device, a second plurality of code blocks generated from a second subset of the plurality of encoded symbols, wherein each of the second plurality of code blocks are encoded using the second coding procedure, and wherein outputting the second plurality of code blocks generated from the second subset of the plurality of encoded symbols comprises adjusting the coding rate based at least in part on the feedback.20.The non-transitory computer-readable medium of claim 19, wherein the first coding procedure is a rateless coding procedure.

Citation Information

Patent Citations

  • Fountain code encoding method based on satellite communication

    CN109510687A

  • Techniques for providing an adaptive coding rate in wireless communications

    WO2021189242A1

  • Feedback scheme for systematic raptor codes

    WO2021223047A1

  • Control signaling for rateless codes with feedback

    WO2022067837A1