Polar code construction for pdcch detection

By repeating a part of the polar codeword output with bit or symbol repetition and defined patterns, the method addresses high computational complexity and power consumption in DCI detection, enhancing efficiency and robustness in wireless communication systems.

WO2026039928A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-26QUALCOMM INC +6
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/112930
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-17
Publication Date
2026-02-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Detecting downlink control information (DCI) in wireless communication systems, such as 5G NR, involves high computational complexity and power consumption due to polar decoding of all received packets, and repetition of codewords may reduce coding gain.

Method used

Implementing a method where a part of the polar codeword output is repeated in transmission, with bit or symbol repetition, and using defined patterns associated with DCI formats to enable detection of DCI presence and format, reducing computational complexity and power consumption.

Benefits of technology

Enhances DCI detection efficiency by minimizing computational complexity and power consumption while maintaining robustness through repetition-based detection.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024112930_26022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024112930_26022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatus, methods, and computer program products for wireless communication are provided. An example method may include receiving, from a network node, a transmission. The example method may further include decoding the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. The example method may further include detecting downlink control information (DCI) based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. The example method may further include communicating with the network node based on the DCI.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

POLAR CODE CONSTRUCTION FOR PDCCH DETECTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication systems with polar code that encodes physical downlink control channel (PDCCH) transmissions.

[0002] INTRODUCTION

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

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

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a user equipment (UE) are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to (e.g., cause the UE to) receive, from a network node, a transmission. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to detect downlink control information (DCI) based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to communicate with the network node based on the DCI.

[0008] In another aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus at a network entity are provided. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform polar encoding to generate a polar codeword output. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform bit to symbol mapping on the polar codeword output. Based at  least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to map an output of the bit to symbol mapping to a physical downlink control channel (PDCCH) transmission including downlink control information (DCI) . Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to transmit the PDCCH transmission including the DCI to a user equipment (UE) .

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4A is a diagram illustrating example correlation based detection, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0017] FIG. 4B is a diagram illustrating example correlation based detection, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of bit-level repetition of polar codeword output portion, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of symbol-level repetition of polar codeword output portion, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating an example circular buffer, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram illustrating an example bit and symbol interleaving that enables detection of downlink control information (DCI) format, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of polar code construction, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a diagram illustrating example communications between a network entity and a UE, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 13 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 14 is a flowchart of a method of wireless communication, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0029] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0030] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0031] In some wireless communication systems, the downlink control information (DCI) may be detected by performing polar decoding on all received packets, which may introduce a large cost in computational complexity and power at a UE. A codeword in a transmission may be repeated so that the transmission may be more robust. Although the repetition of the codewords may potentially reduce the coding gain, , the loss may be small for a low coding rate. Aspects provided herein provide a method for polar coding, where a part of the codeword output (e.g., the polar codeword output portion) is repeated in transmission and the repetition of the codewords may be formed with transmission bit or symbol repetition. The receiver (e.g., a user equipment (UE) ) may detect the repetition to determine the existence of the packet. A threshold for a repetition length (e.g., how many bits / symbols may be repeated) may be based on a coding rate of the DCI. The repetition may be based on patterns that may be defined to be associated with particular DCI formats (e.g., the pattern may be 1-to-1 associated with a DCI format) . Therefore, detection of the repetitions in a transmission may enable detection of presence of DCI in the transmission and detection of a format of the DCI. Polar code construction on the network side may be accordingly implemented based on the repetition of the polar codeword output portion.

[0032] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0033] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic  devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof. One or more processors in the processing system may execute software to cause a device that includes the one or more processors to perform the various functionality described throughout this disclosure.

[0034] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer (e.g., transitory or non-transitory medium that may be accessed by computer) .

[0035] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be  specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0036] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0037] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU  can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0038] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0039] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0040] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units.  Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0041] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0042] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0043] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA)  communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0044] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0045] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0046] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT  RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0047] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0048] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL  wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0049] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0050] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0051] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) ,  FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0052] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0053] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0054] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0055] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the  signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0056] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable  device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0057] Referring again to FIG. 1, in some aspects, the UE 104 may include a DCI component 198. In some aspects, the DCI component 198 may be configured to receive, from a network node, a transmission. In some aspects, the DCI component 198 may be further configured to decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. In some aspects, the DCI component 198 may be further configured to detect DCI based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. In some aspects, the DCI component 198 may be further configured to communicate with the network node based on the DCI.

[0058] In certain aspects, the base station 102 may include a DCI component 199. In some aspects, the DCI component 199 may be configured to perform polar encoding to generate a polar codeword output. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to perform bit to symbol mapping on the polar codeword output. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to map an output of the bit to symbol mapping to a PDCCH transmission including DCI. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to transmit the PDCCH transmission including the DCI to a UE.

[0059] Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0060] As described herein, a node (which may be referred to as a node, a network node, a network entity, or a wireless node) may include, be, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein) , a UE (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network node may be a UE. As another example, a network node may be a base station or network entity. As another example, a first network node may be configured to communicate with a second network node or a third network node. In one aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a UE. In another aspect of this example, the first network node may be a UE, the second network node may be a base station, and the third network node may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network node. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network node is configured to receive information from a second network node, the first network node may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network node may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0061] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network node may be described as being configured to transmit information to a second network node. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the first network node is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network node. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network node is configured to transmit information to the second network node includes disclosure that the second network node is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network node.

[0062] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0063] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0064] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0065] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ* 15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs.  2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0066] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0067] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0068] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries  a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0069] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0070] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0071] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC  connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0072] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0073] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0074] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0075] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between  logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0076] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0077] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0078] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0079] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with DCI component 198 of FIG. 1.

[0080] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with DCI component 199 of FIG. 1.

[0081] As used herein, the term “polar codeword” may refer to a bit sequence generated through the process of polar code encoding, where the information bits are encoded by the polar code generator matrix. Such a polar encoded bit sequence may then be transmitted in a wireless transmission. As used herein, the term “polar codeword output portion” may refer to a portion of an output of a polar encoder, such as a polar encoder at a network node, that may be repeated before the output of the polar encoder would be mapped to a transmission, such as a PDCCH transmission. In some aspects,  there may be two or more repetitions (e.g., one original and one newly generated repetition) of such polar codeword output portion on a bit-level or a symbol-level, and then the two or more repetitions, along with the rest of the polar codeword output, may be mapped to the PDCCH transmission. As used herein, the term “bit-level repetition” may refer to repetition on bits of the polar codeword output portion before bit to symbol mapping is performed. For example, repetition may be performed directly on the polar codeword output portion after polar encoder generates the output. After the repetitions are generated, bit scrambling, bit interleaving, and bit to symbol mapping may be performed.

[0082] As used herein, the term “symbol-level repetition” may refer to repetition on symbols that corresponds to the polar codeword output portion after bit scrambling, bit interleaving, and bit to symbol mapping are performed on the output of the polar encoder. As used herein, the term “circular buffer” may refer to a temporary storage area where encoded bits are collected in a circular manner after polar encoding. As used herein, the term “read out pattern” may refer to a pattern of reading / sampling the circular buffer.

[0083] As used herein, the term “repetition length” may refer to a length of each repetition of the two or more repetitions, which may be based on (e.g., negatively correlated with) an overall coding rate of the transmission. As used herein, “repetition over a circular buffer” may refer to using a particular section of the circular buffer to generate the two or more repetitions (e.g., both symbol or bit repetition may be used) . As used herein, “uniform sampling on a circular buffer” may refer to uniformly sampling the bits on the circular buffer to generate the two or more repetitions (e.g., with a step of N / Nrep to near uniform sample the buffer) . As used herein, the term “interleaving pattern” may refer to a pattern used for bit or symbol interleaving (which is a process that rearranges the order of the bits or the symbols to improve the robustness against burst errors during transmission, that may also enable detection of DCI format based on detecting a specific interleaving pattern defined to be associated with a particular DCI format) .

[0084] In some wireless communication systems, polar codes may be used for control channel encoding, e.g., for encoding control channel transmissions such as PDCCH transmissions. A polar code is a linear block error-correcting code where the code construction is based on a multiple recursive concatenation of a short kernel code which transforms the physical channel into virtual outer channels. When the number  of recursions becomes large, the virtual channels may tend to either have high reliability or low reliability (in other words, polarize or become sparse) , and the data bits may be allocated to the more reliable channels. In some wireless communication systems, polar codes may be used for DCI encoding and decoding. On the UE side, decoding the DCI based on polar codes may consume a large portion of computational capability and energy. In particular, blind detection of DCI and decode such DCI based on polar codes may consume a large amount of computational capability and energy.

[0085] In some wireless communication systems, the DCI may be detected by performing polar decoding on all received packets, which may introduce a large cost in computational complexity and power. A codeword in a transmission may be repeated so that the transmission may be more robust. Although the repetition of the codewords may potentially reduce the coding gain, however, the loss may be small for low coding rate. Aspects provided herein provides a method for polar code where a part of the codeword output (which is the polar codeword output portion) is repeated in transmission and the repetition of the codewords may be formed with transmission bit or symbol repetition. The receiver (at the UE) may detect the repetition to determine the existence of the packet. A threshold for a repetition length (e.g., how many bits / symbols may be repeated) may be based on a coding rate of the DCI. The repetition may be based on patterns that may be defined to be associated with DCI formats (e.g., pattern may be 1-to-1 associated with DCI format) . Therefore, detection of the repetitions in a transmission may enable detection of presence of DCI in the transmission and detection of a format of the DCI. Polar code construction on the network side may be accordingly implemented based on the repetition of the polar codeword output portion.

[0086] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating example correlation based detection, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 4A, assuming a Gaussian noise with σ=1, and assuming 0 is the threshold for detection, then the miss detection (acknowledgement (ACK) detected as negative acknowledgment (NACK) ) rate is 0.8%at false alarm (NACK detected as ACK) of rate 92%, which results in a 8%percent reduction. FIG. 4B is a diagram 450 illustrating example correlation based detection, in accordance with various aspects of the present disclosure σ=0.25.

[0087] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of bit-level repetition of polar codeword output portion, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 5, to transmit a PDCCH transmission that includes a DCI, a network node may, at 502, determine polar codeword length and rate matching. Rate matching may be a process of adapting the output data rate of the channel encoder (polar encoder at 504) to match the available resources (quantity of resource elements (REs) allocated for transmission in the time-frequency grid of the PDCCH based on DCI payload size, aggregation level for the PDCCH transmission, a DCI resource configuration, or the quantity of REs.

[0088] After determining the polar codeword length and rate matching at 502, at 504, the network node may use a polar encoder to generate a sequence of bits  which may also be referred to as a polar encoder output, or polar codeword output. The sequence of bits may be temporarily stored in a buffer, which may be a circular buffer. After the sequence of bits  is generated at 504, at 506, repetition (s) on a portion of the sequence of bits (which may be the polar codeword output portion) , which may be represented by x′=rep (x) , which has a repetition length of Nrep=N-N1, where N>N1 and N represents the total length of a transmission that would carry the payload in bits, may be generated. The repetition (s) may be based on a read out pattern of the buffer of the sequence of bits  After the repetition (s) are generated at 506, the network node may perform bit scrambling at 508. Bit scrambling at 508 may be a bit-level processing that makes the bit sequence appear more random by applying a mask generated by a pseudo-random bit sequence.

[0089] After the bit scrambling is performed at 508, the network node may perform bit interleaving at 510. The bit interleaving at 510 may be a process that rearranges or permutes the bits (e.g., taking bits from different positions in the original data and placing them in new positions) based on an interleaving pattern. The interleaving pattern used at 510 may be based on a format of the DCI 511, which may be determined at 502 when determining the DCI payload. After the bit interleaving is performed at 510, the network node may perform bit to symbol mapping at 512 to map the bits to symbols. After the bit to symbol mapping is performed at 512, at 514, the network node may map the symbols to PDCCH (e.g., map the symbols to REs in a PDCCH transmission and prepare to transmit the PDCCH transmission) . To decode  such a PDCCH transmission, a receiver at the UE may decode the log-likelihood ratio (LLR) of the repetition (s) x′and then perform detection accordingly.

[0090] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of symbol-level repetition of polar codeword output portion, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 6, to transmit a PDCCH transmission that includes a DCI, a network node may, at 602, determine polar codeword length and rate matching. Rate matching may be a process of adapting the output data rate of the channel encoder (polar encoder at 604) to match the available resources (quantity of resource elements (REs) allocated for transmission in the time-frequency grid of the PDCCH based on DCI payload size, aggregation level for the PDCCH transmission, a DCI resource configuration, or the quantity of REs.

[0091] After determining the polar codeword length and rate matching at 602, at 604, the network node may use a polar encoder to generate a sequence of bits  which may also be referred to as a polar encoder output, or polar codeword output. The sequence of bits may be temporarily stored in a buffer, which may be a circular buffer. After the sequence of bits  is generated at 604, the network node may perform bit scrambling at 608. Bit scrambling at 608 may be a bit-level processing that makes the bit sequence appear more random by applying a mask generated by a pseudo-random bit sequence.

[0092] After the bit scrambling is performed at 608, the network node may perform bit to symbol mapping at 612 to map the bits to symbols to generate a sequence of symbols  After the bit to symbol mapping is performed at 612, the network node may generate repetition (s) of a portion of the sequence of symbols (which may be the polar codeword output portion) at 606 and represented by s′=rep (s) . The repetition s′=rep (s) may have a repetition length of Mrep, which may equal to M-M1, where M represents the total length of a transmission that would carry the payload in symbols.

[0093] After the repetitions are generated at 606, the network node may perform symbol interleaving at 610. The symbol interleaving at 610 may be a process that rearranges or permutes the symbols (e.g., taking symbol from different positions in the original data and placing them in new positions) based on an interleaving pattern. The interleaving pattern used at 610 may be based on a format of the DCI 611, which may be determined at 602 when determining the DCI payload. After the symbol interleaving is performed at 610, at 614, the network node may map the symbols to  PDCCH (e.g., map the symbols to REs in a PDCCH transmission and prepare to transmit the PDCCH transmission) . To decode such a PDCCH transmission, a receiver at the UE may perform correlation on symbols (e.g., the repetition (s) to detect more PDCCH in a lower complexity than without repetitions.

[0094] More repetition bits or symbols may improve the detection performance but decrease the decoding performance. The repetition length in bits Nrep or in symbols Mrep may be at least associated with (based at least in part on) an overall coding rate of the PDCCH transmission, which may be represented by  where m is the number of bits per quadrature amplitude modulation (QAM) symbol and M is the number of resource elements to mapping PDCCH. For a lower coding rate, the repetition length can be larger such that the detection performance can be improved. For a higher coding rate, the repetition length may be lower to guarantee the decoding performance. Therefore, the repetition length may be negatively correlated with the coding rate of the PDCCH transmission. In some aspects, rate matching and codeword length determined at 502 or 602 may consider repetition (e.g., determined after considering potential repetition (s) ) . For example, for symbol level repetition, the codeword length may be determined based on repetition length, such as m· (M-Mrep) . The rate matching may be based on the codeword length determined based on repetition length to determine whether and the manner where rate matching may be used. Rate matching may be a process that adjusts the output data rate after the mapping to an input data rate for the transmission, which may involve selectively removes bits or symbols from the encoded data stream, adding extra bits or symbols, or repeating bits or symbols.

[0095] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example circular buffer, in accordance with various aspects of the present disclosure. As illustrated in FIG. 7, based on the circular buffer, repetition 702, shortening 704, or puncturing 706 may be performed to generate a bit or symbol sequence. In some aspects, repetition over the circular buffer which may involve using a particular section of the circular buffer to generate the two or more repetitions (e.g., both symbol or bit repetition may be used) may be used for the repetition 702. In some aspects, uniformly sampling the bits on the circular buffer to generate the two or more repetitions (e.g., with a step of N / Nrep between the sample (s) to near uniform sample the circular buffer) may be used for the repetition 702. In some aspects, the circular buffer may be used (e.g., and prepared) for bit-level  repetition and not symbol level repetition. In some aspects, the circular buffer may be used for both bit-level repetition and symbol level repetition.

[0096] As previously mentioned, different DCI formats may be associated with different bit or symbol interleaving patterns so that a UE may detect the format of DCI in a transmission by detecting the corresponding bit or symbol interleaving pattern associated with the format of the DCI in the transmission. For example, DCI format 0_0 may be a fallback format that may provide scheduling of a PUSCH in one cell and may be associated with a first bit or symbol interleaving pattern. DCI format 0_1 may be a non-fallback format that may provide scheduling of a PUSCH in one cell and may be associated with a second bit or symbol interleaving pattern. DCI format 1_0 may be a fallback DCI format used for allocating downlink resources for a PDSCH and may be associated with a third bit or symbol interleaving pattern. DCI format 1_1 may be a non-fallback DCI format used for allocating downlink resources for a PDSCH and may be associated with a fourth bit or symbol interleaving pattern. DCI format 2_0 may be used for the notification of slot format information (to dynamically change the slot format) and may be associated with a fifth bit or symbol interleaving pattern. DCI format 2_1 may be used for notifying the PRB (s) and OFDM symbol (s) where a UE may assume no transmission is intended for the UE and may be associated with a sixth bit or symbol interleaving pattern. DCI format 2_2 may be used for the transmission of transmit power control (TPC) commands for a PUCCH and a PUSCH and may be associated with a seventh bit or symbol interleaving pattern. DCI format 2_3 may be used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs and may be associated with an eighth bit or symbol interleaving pattern. DCI format 2_4 may be used for, such as dedicated for, providing cancellation of a UL transmission and may be associated with a ninth bit or symbol interleaving pattern.

[0097] In some aspects, DCI format in the payload may be used as an input to initialize the shift for the input to the rectangular or triangular interleaver at the network node, as previously described in connection with FIG. 5 and FIG. 6. Using DCI format as an input for determining the interleaving pattern may improve the distinguish of different DCI format and reduce the detection and decoding complexity at the UE. For example, the correlation cannot be detected if the DCI format is not matched.

[0098] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example bit and symbol interleaving that enables detection of DCI format, in accordance with various aspects of the present  disclosure. As illustrated in FIG. 8, for a first DCI format 810, at a triangular interleaver of the network node, the input bits (row in 812) may be a sequence of [1, 2, 3, …10] , which may be processed as rows of a triangle 814. The output 816 of the triangular interleaver may be the columns of the triangle 814 which may be [1, 2, 4, 6, 3, 5, 8, 6, 9, 10] . For a second DCI format 820, at a triangular interleaver of the network node, the input bits (row in 822) may be a sequence of [2, 3, …10, 1] , which may be processed as rows of a triangle 824. The output 826 of the triangular interleaver may be the columns of the triangle 814 which may be [2, 3, 5, 8, 4, 6, 9, 7, 10, 1] . In other words, the network node may use the triangular interleaver with different cyclic shift for different DCI format. Based on detecting the pattern in the output 816 or the output 826, the first DCI format 810 or the second DCI format 820 may be detected by the UE.

[0099] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of polar code construction, in accordance with various aspects of the present disclosure. In some aspects, polar code construction may consider the repetition (s) to further improve the code polarization speed, thus improves the decoding performance. For example, the density evolution or Gaussian approximation can be used to compute the subchannel reliability, given the input of bit-channel’s capacity that takes repetition into consideration. As illustrated in FIG. 8, there may be a set of punctured channels 902 (e.g., which may be a set of punctured bits or symbols) , a set of non-repeated channels 904 (e.g., which may be a set of non-repeated bits or symbols) , and a set of repeated channels 906 (e.g., which may be a set of repeated bits or symbols) . Density evolution or Gaussian approximation 908 may consider the set of punctured channels 902, the set of non-repeated channels 904, and the set of repeated channels 906. Density evolution for polar codes involves tracking the probability density functions (PDFs) of LLRs through successive stages of the decoding process, which may include (1) initialization based on the LLRs corresponding to the received signal values from the channel, (2) recursive transformation (e.g., combining the LLRs of two sub-channels to form a new channel and split the LLRs of one channel into two new channels) applied iteratively, and (3) determine a reliability threshold for each bit or symbol. By considering the repetitions, polar code subchannel reliability 910 may be improved.

[0100] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating example communications between a network node 1004 and a UE 1002, in accordance with various aspects of the present  disclosure. As illustrated in FIG. 10, at 1006A, the network node 1004 may generate a transmission 1008 as previously described in connection with FIG. 5. Alternatively, at 1006B, the network node 1004 may generate a transmission 1008 as previously described in connection with FIG. 6. The network node 1004 may transmit the transmission 1008 to the UE 1002. Upon receiving the transmission 1008, at 1010, the UE 1002 may decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion (e.g., the bit-level repetitions or the symbol-level repetitions) . At 1012A, if the two or more repetitions are bit-level repetitions, the UE 1002 may decode LLR of the two or more bit-level repetitions. In some aspects, the two or more repetition bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer (e.g., FIG. 7) associated with a polar encoder for encoding the transmission. At 1012B, if the two or more repetitions are symbol-level repetitions, the UE 1002 may perform correlation on the two or more symbol-level repetitions.

[0101] At 1014, the UE 1002 may detect DCI (e.g., detect the presence of the DCI) based on the two or more repetitions (e.g., based on detecting the two or more repetitions) of the polar codeword output portion and detect a format of the DCI (e.g., 810 or 820) based on detection of an interleaving pattern (e.g., pattern in the output 816 or the output 826) associated with the DCI in the two or more repetitions of the polar codeword output portion. In some aspects, the format of the DCI is defined to be associated with the interleaving pattern, and where the interleaving pattern is not associated with a different DCI format (e.g., each interleaving pattern would be associated with a single DCI format) . After detecting the DCI in the transmission 1008, the UE 1002 and the network node 1004 may communicate at 1016 such as by transmitting PDSCH transmission to the UE 1002 based on scheduling information indicated in the DCI and the UE may transmit corresponding PUSCH or PUCCH transmission (s) . The UE 1002 may receive the PDSCH transmission based on scheduling information indicated in the DCI and respond to the network node 1004 using PUSCH or PUCCH transmission (s) accordingly.

[0102] FIG. 11 is a flowchart 1100 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, the UE 1002; the apparatus 1504) . The method may enable a UE to detect presence and format of DCI in a transmission early, which result in less polar code decoding complexity at the UE. The method may use symbol or bit level repetition (s) , various methods of circular buffer reading,  interleaver aspects and code construction. The method may facilitate faster and lower complexity DCI detection, with possibly a small loss on DCI decoding performance.

[0103] At 1102, the UE may receive, from a network node, a transmission. For example, the UE 1002 may receive, from a network node 1004, a transmission 1008. In some aspects, 1102 may be performed by DCI component 198.

[0104] At 1104, the UE may decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. For example, the UE 1002 may decode (e.g., at 1010) the transmission 1008, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission 1008. In some aspects, 1104 may be performed by DCI component 198.

[0105] At 1106, the UE may detect DCI based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. For example, the UE 1002 may detect (e.g., detect a presence of the DCI at 1014) DCI based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. In some aspects, 1106 may be performed by DCI component 198.

[0106] At 1108, the UE may communicate with the network node based on the DCI. For example, the UE 1002 may communicate (e.g., at 1016) with the network node 1004 based on the DCI. In some aspects, 1108 may be performed by DCI component 198.

[0107] FIG. 12 is a flowchart 1200 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, the UE 1002; the apparatus 1504) . The method may enable a UE to detect presence and format of DCI in a transmission early, which result in less polar code decoding complexity at the UE. The method may use symbol or bit level repetition (s) , various methods of circular buffer reading, interleaver aspects and code construction. The method may facilitate faster and lower complexity DCI detection, with possibly a small loss on DCI decoding performance.

[0108] At 1202, the UE may receive, from a network node, a transmission. For example, the UE 1002 may receive, from a network node 1004, a transmission 1008. In some aspects, 1202 may be performed by DCI component 198.

[0109] At 1204, the UE may decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. For example, the UE 1002 may decode (e.g., at 1010) the transmission 1008, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in  the transmission 1008. In some aspects, 1204 may be performed by DCI component 198.

[0110] At 1206, the UE may detect DCI based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. For example, the UE 1002 may detect (e.g., detect a presence of the DCI at 1014) DCI based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. In some aspects, 1206 may be performed by DCI component 198.

[0111] At 1208, the UE may communicate with the network node based on the DCI. For example, the UE 1002 may communicate (e.g., at 1016) with the network node 1004 based on the DCI. In some aspects, 1208 may be performed by DCI component 198.

[0112] In some aspects, the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more bit-level repetitions and at 1212, the UE may decode LLR of the two or more bit-level repetitions before performing the detection. For example, the UE 1002 may decode (e.g., at 1012A) LLR of the two or more bit-level repetitions before performing the detection. In some aspects, 1212 may be performed by DCI component 198. In some aspects, the two or more repetition bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer (e.g., FIG. 7) associated with a polar encoder for encoding the transmission.

[0113] In some aspects, the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more symbol-level repetitions and at 1214, the UE may perform correlation on the two or more symbol-level repetitions. For example, the UE 1002 may perform (e.g., at 1012B) correlation on the two or more symbol-level repetitions. In some aspects, 1214 may be performed by DCI component 198.

[0114] In some aspects, a repetition length of each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion corresponds to on an overall coding rate of the transmission. In some aspects, the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the transmission. In some aspects, the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer (e.g., FIG. 7) . In some aspects, the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer (e.g., FIG. 7) .

[0115] At 1216, the UE may detect a format of the DCI based on detection of an interleaving pattern associated with the DCI in the two or more repetitions of the polar codeword output portion. For example, the UE 1002 may detect (e.g., at 1014) a format of the DCI (e.g., 810 or 820) based on detection of an interleaving pattern (e.g., a pattern of the output 816 or 826) associated with the DCI in the two or more repetitions of the  polar codeword output portion. In some aspects, 1216 may be performed by DCI component 198.

[0116] FIG. 13 is a flowchart 1300 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network node (e.g., the base station 102, the network node 1004, the network entity 1502, the network entity 1602) . The method may enable a UE to detect presence and format of DCI in a transmission early, which result in less polar code decoding complexity at the UE. The method may use symbol or bit level repetition (s) , various methods of circular buffer reading, interleaver aspects and code construction. The method may facilitate faster and lower complexity DCI detection, with possibly a small loss on DCI decoding performance.

[0117] At 1302, the network node may perform polar encoding to generate a polar codeword output. For example, the network node 1004 may perform polar encoding (e.g., at 504 or 604) to generate a polar codeword output. In some aspects, 1302 may be performed by DCI component 199.

[0118] At 1304, the network node may generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. For example, the network node 1004 may generate (e.g., at 506 or 606) two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. In some aspects, 1304 may be performed by DCI component 199.

[0119] At 1306, the network node may perform bit to symbol mapping on the polar codeword output. For example, the network node 1004 may perform bit to symbol mapping (e.g., at 512 or 612) on the polar codeword output. In some aspects, 1306 may be performed by DCI component 199.

[0120] At 1308, the network node may map an output of the bit to symbol mapping to a PDCCH transmission including DCI. For example, the network node 1004 may map (e.g., at 514 or 614) an output of the bit to symbol mapping (e.g., at 512 or 612) to a PDCCH transmission (e.g., 1008) including DCI. In some aspects, 1308 may be performed by DCI component 199.

[0121] At 1310, the network node may transmit the PDCCH transmission including the DCI to a UE. For example, the network node 1004 may transmit the PDCCH transmission (e.g., 1008) including the DCI to a UE. In some aspects, 1310 may be performed by DCI component 199.

[0122] FIG. 14 is a flowchart 1400 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network node (e.g., the base station 102, the network node 1004,  the network entity 1502, the network entity 1602) . The method may enable a UE to detect presence and format of DCI in a transmission early, which result in less polar code decoding complexity at the UE. The method may use symbol or bit level repetition (s) , various methods of circular buffer reading, interleaver aspects and code construction. The method may facilitate faster and lower complexity DCI detection, with possibly a small loss on DCI decoding performance.

[0123] At 1402, the network node may perform polar encoding to generate a polar codeword output. For example, the network node 1004 may perform polar encoding (e.g., at 504 or 604) to generate a polar codeword output. In some aspects, 1402 may be performed by DCI component 199.

[0124] At 1404, the network node may generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. For example, the network node 1004 may generate (e.g., at 506 or 606) two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. In some aspects, 1404 may be performed by DCI component 199.

[0125] At 1406, the network node may perform bit to symbol mapping on the polar codeword output. For example, the network node 1004 may perform bit to symbol mapping (e.g., at 512 or 612) on the polar codeword output. In some aspects, 1406 may be performed by DCI component 199.

[0126] At 1408, the network node may map an output of the bit to symbol mapping to a PDCCH transmission including DCI. For example, the network node 1004 may map (e.g., at 514 or 614) an output of the bit to symbol mapping (e.g., at 512 or 612) to a PDCCH transmission (e.g., 1008) including DCI. In some aspects, 1408 may be performed by DCI component 199.

[0127] At 1410, the network node may transmit the PDCCH transmission including the DCI to a UE. For example, the network node 1004 may transmit the PDCCH transmission (e.g., 1008) including the DCI to a UE. In some aspects, 1410 may be performed by DCI component 199.

[0128] In some aspects, the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more bit-level repetitions, where the generation of the two or more repetitions is before the bit to symbol mapping. At 1412, the network node may perform bit interleaving before the bit to symbol mapping, where an interleaving pattern for the bit interleaving is based on a format of the DCI. For example, the network node 1004 may perform bit interleaving (e.g. 510) before the bit to symbol  mapping (e.g., 512) , where an interleaving pattern for the bit interleaving is based on a format of the DCI (e.g., 511) . In some aspects, 1412 may be performed by DCI component 199. In some aspects, the two or more bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer associated with a polar encoder for encoding the transmission.

[0129] In some aspects, the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more symbol-level repetitions, where the generation of the two or more repetitions is after the bit to symbol mapping. At 1414, the network node may perform symbol interleaving after the bit to symbol mapping, where an interleaving pattern for the symbol interleaving is based on a format of the DCI. For example, the network node 1004 may perform symbol interleaving (e.g., 610) after the bit to symbol mapping (e.g., 612) , where an interleaving pattern for the symbol interleaving is based on a format of the DCI (e.g., 611) . In some aspects, 1414 may be performed by DCI component 199.

[0130] In some aspects, a repetition length associated with each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion is based on an overall coding rate of the transmission. In some aspects, the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the transmission. In some aspects, the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer. In some aspects, the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer.

[0131] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1504. The apparatus 1504 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus1504 may include at least one cellular baseband processor 1524 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1522 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1524 may include at least one on-chip memory 1524'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1520 and at least one application processor 1506 coupled to a secure digital (SD) card 1508 and a screen 1510. The application processor (s) 1506 may include on-chip memory 1506'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include a Bluetooth module 1512, a WLAN module 1514, an SPS module 1516 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1518 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and  ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1526, a power supply 1530, and / or a camera 1532. The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1580 for communication. The cellular baseband processor (s) 1524 communicates through the transceiver (s) 1522 via one or more antennas 1580 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1502. The cellular baseband processor (s) 1524 and the application processor (s) 1506 may each include a computer-readable medium  / memory 1524', 1506', respectively. The additional memory modules 1526 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1524', 1506', 1526 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1524 and the application processor (s) 1506 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1524  / application processor (s) 1506, causes the cellular baseband processor (s) 1524  / application processor (s) 1506 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1524  / application processor (s) 1506 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1524  / application processor (s) 1506 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1504 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1524 and / or the application processor (s) 1506, and in another configuration, the apparatus 1504 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1504.

[0132] As discussed supra, the DCI component 198 may be configured to receive, from a network node, a transmission. In some aspects, the DCI component 198 may be further configured to decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. In some aspects, the DCI component 198 may be further configured to detect DCI based on  the two or more repetitions of the polar codeword output portion. In some aspects, the DCI component 198 may be further configured to communicate with the network node based on the DCI. The DCI component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1524, the application processor (s) 1506, or both the cellular baseband processor (s) 1524 and the application processor (s) 1506. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1504 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1504, and in particular the cellular baseband processor (s) 1524 and / or the application processor (s) 1506, may include means for receiving, from a network node, a transmission. In some aspects, the apparatus 1504 may include means for decoding the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission. In some aspects, the apparatus 1504 may include means for detecting DCI based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion. In some aspects, the apparatus 1504 may include means for communicating with the network node based on the DCI. In some aspects, the apparatus 1504 may include means for decoding log-likelihood ratio (LLR) of the two or more bit-level repetitions before performing the detection. In some aspects, the apparatus 1504 may include means for performing correlation on the two or more symbol-level repetitions. In some aspects, the apparatus 1504 may include means for detecting a format of the DCI based on detection of an interleaving pattern associated with the DCI in the two or more repetitions of the polar codeword output portion. The means may be the component 198 of the apparatus 1504 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1504 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0133] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1602. The network entity 1602 may be a BS, a component of a BS,  or may implement BS functionality. The network entity 1602 may include at least one of a CU 1610, a DU 1630, or an RU 1640. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1602 may include the CU 1610; both the CU 1610 and the DU 1630; each of the CU 1610, the DU 1630, and the RU 1640; the DU 1630; both the DU 1630 and the RU 1640; or the RU 1640. The CU 1610 may include at least one CU processor 1612. The CU processor (s) 1612 may include on-chip memory 1612'. In some aspects, the CU 1610 may further include additional memory modules 1614 and a communications interface 1618. The CU 1610 communicates with the DU 1630 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1630 may include at least one DU processor 1632. The DU processor (s) 1632 may include on-chip memory 1632'. In some aspects, the DU 1630 may further include additional memory modules 1634 and a communications interface 1638. The DU 1630 communicates with the RU 1640 through a fronthaul link. The RU 1640 may include at least one RU processor 1642. The RU processor (s) 1642 may include on-chip memory 1642'. In some aspects, the RU 1640 may further include additional memory modules 1644, one or more transceivers 1646, antennas 1680, and a communications interface 1648. The RU 1640 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1612', 1632', 1642' and the additional memory modules 1614, 1634, 1644 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1612, 1632, 1642 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0134] As discussed supra, the DCI component 199 may be configured to perform polar encoding to generate a polar codeword output. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to perform bit to symbol mapping on the polar codeword output. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured to map an output of the bit to symbol mapping to a PDCCH transmission including DCI. In some aspects, the DCI component 199 may be further configured  to transmit the PDCCH transmission including the DCI to a UE. The DCI component 199 may be within one or more processors of one or more of the CU 1610, DU 1630, and the RU 1640. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1602 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1602 may include means for performing polar encoding to generate a polar codeword output. In some aspects, the network entity 1602 may include means for generating two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output. In some aspects, the network entity 1602 may include means for performing bit to symbol mapping on the polar codeword output. In some aspects, the network entity 1602 may include means for mapping an output of the bit to symbol mapping to a PDCCH transmission including DCI. In some aspects, the network entity 1602 may include means for transmitting the PDCCH transmission including the DCI to a UE. In some aspects, the network entity 1602 may include means for performing bit interleaving before the bit to symbol mapping, where an interleaving pattern for the bit interleaving is based on a format of the DCI. In some aspects, the network entity 1602 may include means for performing symbol interleaving after the bit to symbol mapping, where an interleaving pattern for the symbol interleaving is based on a format of the DCI. The means may be the component 199 of the network entity 1602 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1602 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0135] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or  omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0136] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses  through a set of apparatuses. A device configured to “output” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0137] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0138] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0139] Aspect 1 is an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , including: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to: receive, from a network node, a transmission; decode the transmission, where the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission; detect downlink control information (DCI) based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion; and communicate with the network node based on the DCI.

[0140] Aspect 2 is the apparatus of aspect 1, where the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more bit-level repetitions, and where the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause  the UE to: decode log-likelihood ratio (LLR) of the two or more bit-level repetitions before performing the detection.

[0141] Aspect 3 is the apparatus of aspect 2, where the two or more bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer associated with a polar encoder for encoding the transmission.

[0142] Aspect 4 is the apparatus of any of aspects 1-3, where the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more symbol-level repetitions, and where the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to: perform correlation on the two or more symbol-level repetitions.

[0143] Aspect 5 is the apparatus of any of aspects 1-4, where a repetition length of each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion corresponds to on an overall coding rate of the transmission.

[0144] Aspect 6 is the apparatus of aspect 5, where the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the transmission.

[0145] Aspect 7 is the apparatus of any of aspects 1-6, where the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer.

[0146] Aspect 8 is the apparatus of any of aspects 1-6, where the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer.

[0147] Aspect 9 is the apparatus of any of aspects 1-8, where to detect the DCI, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to: detect a format of the DCI based on an interleaving pattern associated with the DCI in the two or more repetitions of the polar codeword output portion.

[0148] Aspect 10 is the apparatus of aspect 9, where the format of the DCI is defined to be associated with the interleaving pattern, and where the interleaving pattern is not associated with a different DCI format.

[0149] Aspect 11 is an apparatus for wireless communication at a network node, including at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network node to:perform polar encoding to generate a polar codeword output; generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output; perform bit to symbol mapping on the polar codeword output; map an output of the bit to symbol mapping to a physical downlink control channel (PDCCH) transmission  including downlink control information (DCI) ; and transmit the PDCCH transmission including the DCI to a user equipment (UE) .

[0150] Aspect 12 is the apparatus of aspect 11, where the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more bit-level repetitions, where a generation of the two or more repetitions is before the bit to symbol mapping, and where the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the network node to: perform a bit interleaving before the bit to symbol mapping, where an interleaving pattern for the bit interleaving is based on a format of the DCI.

[0151] Aspect 13 is the apparatus of aspect 12, where the two or more bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer associated with a polar encoder for encoding the PDCCH transmission.

[0152] Aspect 14 is the apparatus of any of aspects 11-13, where the two or more repetitions of the polar codeword output portion include two or more symbol-level repetitions, where a generation of the two or more repetitions is after the bit to symbol mapping, and where the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the network node to: perform a symbol interleaving after the bit to symbol mapping, where an interleaving pattern for the symbol interleaving is based on a format of the DCI.

[0153] Aspect 15 is the apparatus of any of aspects 11-14, where a repetition length associated with each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion is based on an overall coding rate of the PDCCH transmission.

[0154] Aspect 16 is the apparatus of aspect 15, where the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the PDCCH transmission.

[0155] Aspect 17 is the apparatus of any of aspects 11-15, where the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer.

[0156] Aspect 18 is the apparatus of any of aspects 11-16, where the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer.

[0157] Aspect 19 is a method of wireless communication for implementing any of aspects 1 to 10.

[0158] Aspect 20 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 1 to 10.

[0159] Aspect 21 is an apparatus comprising means for implementing any of aspects 1 to 10.

[0160] Aspect 22 is a method of wireless communication for implementing any of aspects 11 to 18.

[0161] Aspect 23 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to implement any of aspects 11 to 18.

[0162] Aspect 24 is an apparatus comprising means for implementing any of aspects 11 to 18.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive, from a network node, a transmission;decode the transmission, wherein the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission;detect downlink control information (DCI) based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion; and communicate with the network node based on the DCI.2.The apparatus of claim 1, wherein the two or more repetitions of the polar codeword output portion comprise two or more bit-level repetitions, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:decode log-likelihood ratio (LLR) of the two or more bit-level repetitions before performing the detection.3.The apparatus of claim 2, wherein the two or more bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer associated with a polar encoder for encoding the transmission.4.The apparatus of claim 1, wherein the two or more repetitions of the polar codeword output portion comprise two or more symbol-level repetitions, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:perform correlation on the two or more symbol-level repetitions.5.The apparatus of claim 1, wherein a repetition length of each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion corresponds to on an overall coding rate of the transmission.6.The apparatus of claim 5, wherein the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the transmission.7.The apparatus of claim 1, wherein the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer.8.The apparatus of claim 1, wherein the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer.9.The apparatus of claim 1, wherein to detect the DCI, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:detect a format of the DCI based on an interleaving pattern associated with the DCI in the two or more repetitions of the polar codeword output portion.10.The apparatus of claim 9, wherein the format of the DCI is defined to be associated with the interleaving pattern, and wherein the interleaving pattern is not associated with a different DCI format.11.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, and based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network node to:perform polar encoding to generate a polar codeword output;generate two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output;perform bit to symbol mapping on the polar codeword output;map an output of the bit to symbol mapping to a physical downlink control channel (PDCCH) transmission comprising downlink control information (DCI) ; and transmit the PDCCH transmission comprising the DCI to a user equipment (UE) .12.The apparatus of claim 11, wherein the two or more repetitions of the polar codeword output portion comprise two or more bit-level repetitions, wherein a generation of the two or more repetitions is before the bit to symbol mapping, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the network node to:perform a bit interleaving before the bit to symbol mapping, wherein an interleaving pattern for the bit interleaving is based on a format of the DCI.13.The apparatus of claim 12, wherein the two or more bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer associated with a polar encoder for encoding the PDCCH transmission.14.The apparatus of claim 11, wherein the two or more repetitions of the polar codeword output portion comprise two or more symbol-level repetitions, wherein a generation of the two or more repetitions is after the bit to symbol mapping, and wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the network node to:perform a symbol interleaving after the bit to symbol mapping, wherein an interleaving pattern for the symbol interleaving is based on a format of the DCI.15.The apparatus of claim 11, wherein a repetition length associated with each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion is based on an overall coding rate of the PDCCH transmission.16.The apparatus of claim 15, wherein the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the PDCCH transmission.17.The apparatus of claim 11, wherein the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer.18.The apparatus of claim 11, wherein the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer.19.A method for wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network node, a transmission;decoding the transmission, wherein the transmission includes two or more repetitions of a polar codeword output portion in the transmission;detecting downlink control information (DCI) based on the two or more repetitions of the polar codeword output portion; andcommunicating with the network node based on the DCI.20.The method of claim 19, wherein the two or more repetitions of the polar codeword output portion comprise two or more bit-level repetitions, and further comprising:decoding log-likelihood ratio (LLR) of the two or more bit-level repetitions before performing the detection.21.The method of claim 20, wherein the two or more bit-level repetitions are based on a read out pattern of a buffer associated with a polar encoder for encoding the transmission.22.The method of claim 19, wherein the two or more repetitions of the polar codeword output portion comprise two or more symbol-level repetitions, and further comprising:performing correlation on the two or more symbol-level repetitions.23.The method of claim 19, wherein a repetition length of each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion corresponds to on an overall coding rate of the transmission.24.The method of claim 23, wherein the repetition length is negatively correlated with the overall coding rate of the transmission.25.The method of claim 19, wherein the two or more repetitions are based on repetition over a circular buffer.26.The method of claim 19, wherein the two or more repetitions are based on uniform sampling on a circular buffer.27.The method of claim 19, wherein detecting the DCI further comprises:detecting a format of the DCI based on an interleaving pattern associated with the DCI in the two or more repetitions of the polar codeword output portion.28.The method of claim 27, wherein the format of the DCI is defined to be associated with the interleaving pattern, and wherein the interleaving pattern is not associated with a different DCI format.29.A method for wireless communication performed by a network node, comprising:performing polar encoding to generate a polar codeword output;generating two or more repetitions for a polar codeword output portion of the polar codeword output;performing bit to symbol mapping on the polar codeword output;mapping an output of the bit to symbol mapping to a physical downlink control channel (PDCCH) transmission comprising downlink control information (DCI) ; andtransmitting the PDCCH transmission comprising the DCI to a user equipment (UE) .30.The method of claim 29, wherein a repetition length associated with each repetition of the two or more repetitions of the polar codeword output portion is based on an overall coding rate of the PDCCH transmission.

Citation Information

Patent Citations

  • Advanced polar codes for control channel

    CN110249563A

  • Compact transmission of polar encoded dci with repetition for 5g communication systems

    CN110505036A